Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике

Энергия – количественная мера и качественная характеристика движения и взаимодействия материи во всех ее превращениях. Она является функцией состояния системы и характеризует способности системы к совершению работы при переходе из одного состояния в другое.

Изменение энергии при переходе системы из одного состояния в другое равно работе, совершаемой системой в процессе перехода:

DW = W1 – W2 = A.

Диссипация (рассеяние) энергии механических систем –процесс перехода части их механической энергии в другие формы под влиянием внешних факторов (например, за счет наличия сил сопротивления).

Диссипативные системы – системы, в которых полная механическая энергия постепенно уменьшается за счет преобразования в другие (немеханические) формы, например в теплоту.

Механическая энергия – физическая величина, равная работе, которая может быть произведена при полном превращении движения данной формы в механическую форму движения материи.

Кинетическая энергия - физическая величина, характеризующая способность движущегося тела или системы совершать работу при торможении до полной остановки – одна из функций состояния ее движения:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru .

Кинетическая энергия системы – сумма кинетических энергий отдельных тел (материальных точек) этой системы:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru ,

где Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru – масса тела (системы);

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru – кинетическая энергия i-го тела системы.

Связь между кинетической энергией тела (системы) и его импульсом:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru .

Кинетическая энергия при вращательном движении:

1) элементарной массы Dmi:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru ,

где Ii = Dmi∙ri2 – момент инерции материальной точки, относительно выбранной оси вращения;

2) тела (системы):

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru ,

где Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru – момент инерции тела относительно той же оси вращения.

Потенциальная энергия–физическая величина, характеризующая способность системы совершать работу, связанную с изменением конфигурации и взаимного расположения тел или частей в системе.

Изменение потенциальной энергии системы зависит только от начального и конечного ее состояний и равно работе внутренних (консервативных) сил системы, взятой с обратным знаком:

dWp = –dA.

Характеристики поля тяготения – напряженность и потенциал поля тяготения.

Напряженностью поля тяготения в данной точке называется векторная физическая величина, равная по величине и направлению силе, действующей на единичную массу, помещенную в данную точку поля:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru .

Потенциалом поля тяготения называют скалярную физическую величину, равную потенциальной энергии единичной массы, помещенной в данную точку поля:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru ,

т.е. потенциал поля тяготения тоже с увеличением расстояния увеличивается и при r ® ¥ равен нулю.

Связь между напряженностью и потенциалом поля тяготения:

Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике - student2.ru .

Наши рекомендации