电位移矢量的物理意义的模和位矢增量的模不同

第一篇力学基础;第一章运动的描述;教学时间:5学时;本章教学目标:理解运动的绝对性和相对性;理解位置;教学方式:讲授法、讨论法等;教学重点:能够根据运动方程求速度和加速度,能够根;在经典力学中,通常将力学分为运动学、动力学和静力;§1.1参考系坐标系物理模型;一、运动的绝对性和相对性;运动是物质的固有属性;但我们所讨论的运动,还不是这种哲学意义上的广义运;即
运动的描述
教学时间:5学时
本章教学目标:理解运动的绝对性和相对性;理解位置矢量和位移的不同含义;能够根据运动方程求速度和加速度,能够根据速度和加速度求运动方程的表达式;掌握伽利略变换公式,能够根据相对运动公式解决相关问题。
教学方式:讲授法、讨论法等
教学重点:能够根据运动方程求速度和加速度,能够根据速度和加速度求运动方程的表达式。
在经典力学中,通常将力学分为运动学、动力学和静力学。本章只研究运动学规律。运动学是从几何的观点来描述物体的运动,即研究物体的空间位置随时间的变化关系,不涉及引发物体运动和改变运动状态的原因。
一、运动的绝对性和相对性
运动是物质的固有属性。从这种意义上讲,运动是绝对的。
但我们所讨论的运动,还不是这种哲学意义上的广义运动。
即使以机械运动形式而言,任何物体在任何时刻都在不停地运动着。例如,地球就在自转的同时绕太阳公转,太阳又相对于银河系中心以大约250 km/s。的速率运动,而我们所处的银河系又相对于其他银河系大约以600 km/s。的速率运动着。总之,绝对不运动的物体是不存在的。
然而运动又是相对的。
因为我们所研究的物体的运动,都是在一定的环境和特定的条件下运动。例如,当我们说一列火车开动了,这显然是指火车相对于地球(即车站)而言的因此离开特定的环境、特定的条件谈论运动没有任何意义正如恩格斯所说:“单个物体的运动是不存- 7 -
在的――只有在相对的意义下才可以谈运动。”
二、参考系
运动是绝对的,但运动的描述却是相对的因此,在确定研究对象的位置时,必须先选定一个标准物体(或相对静止的几个物体)作为基准;那么这个被选作标准的物体或物体群,就称为参考系。
同一物体的运动,由于我们所选参考系不同,对其运动的描述就会不同。
从运动学的角度讲,参考系的选择是任意的,通常以对问题的研究最方便最简单为原则。研究地球上物体的运动,在大多数情况下,以地球为参考系最为方便(以后如不作特别说明,研究地面上物体的运动,都是以地球为参考系)但是。当我们在地球上发射人造“宇宙小天体”时,则应以太阳为参考系。
三、坐标系
要想定量地描述物体的运动,就必须在参考系上建立适当的坐标系。
在力学中常用的有直角坐标系。根据需要,我们也可选用极坐标系、自然坐标系、球面坐标系或柱面坐标系等。
总的说来,当参考系选定后,无论选择何种坐标系,物体的运动性质都不会改变。然而,坐标系选择得当,可使计算简化。
四、物理模型
任何一个真实的物理过程都是极其复杂的。为了寻找过程中最本质、最基本的规律,我们总是根据所提问题(或所要回答的问题),对真实过程进行理想化的简化,然后经过抽象提出一个可供数学描述的物理模型
现在我们所提的问题是确定物体在空间的位置。若物体的线度比它运动的空间范围小很多时,例如绕太阳公转的地球和调度室中铁路运行图上的列车等;或当物体作平动时,物体上各部分的运动情况(轨迹,速度,加速度)完全相同。这时我们可以忽略物体的形状、大小而把它看成一个具有一定质量的点,并称之为质点。
若物体的运动在上述两种情形之外,我们还可推出质点系的概念。即把这个物体看成是由许许多多满足第一种情况的质点所组成的系统。当我们把组成这个物体- 8 -
的各个质点的运动情况弄清楚了,也就描述了整个物体的运动。
如果我们研究物体的转动就必定涉及物体的空间方位,此时,质点模型已不适用,因为一个点是无方位可言的。若在我们所研究的问题中,物体的微小形变可以忽略不计时,则可以引入刚体模型。所谓刚体,是指在任何情况下,都没有形变的物体。
当然,我们也可以把刚体看作一个各质元之间无相对位置变化且质量连续分布的特殊质点系。
质点和刚体是我们在力学中所遇到的最初物理模型。
综上所述:选择合适的参考系,以方便确定物体的运动性质;建立恰当的坐标系,以定量地描述物体的运动;提出较准确的物理模型,以确定所提问题最基本的运动规律。
§1.2运动的描述
一、位矢、位移、速度、加速度在直角坐标系中的表示式
1、位置矢量
点P在直角坐标系中的位置可由P所在点的三个坐标x,y,z来确定,
或者用从原点0到P点的有向线段r来表示,矢量r叫做位置矢量(简称位矢,又称矢径)。
在直角坐标系中,位矢r可以表示成
r = xi + yj + zk
式中i,j,k分别表示沿x,y,z三轴正方向的单位矢量。
位矢r的大小为
| r | = r =
位矢的方向余弦:
cos??x,cos??y,cos??z.rrr质点的机械运动是质点的空间位置随时间变化的过程。这时质点的坐标x,y,z和位矢r都是时间t的函数。表示运动过程的函数式称为运动方程,(轨道的参数方程)可以写作
x = x ( t ), y = ( t ), z = z( t ).
r = r( t )
知道了运动方程,就能确定任一时刻质点的位置,从而确定质点的运动。
质点在空间的运动路径称为轨道。质点的运动轨道为直线时,称为直线运动。质点的运动轨道为曲线时,称为曲线运动。 轨道方程和运动方程最明显的区别,就在于轨道方程不是时间t的显函数。例如,已知某质点的运动方程为
x?3sin?t,y?3cos?t,z?066式中t以s计,x,y,z以m计。从x,y两式中消去t后,
得轨道方程
x2?y2 = 9,z = 0
其表明质点是在z=0的平面内,作以原点为圆心,半径为3 m的圆周运动。
如图所示,
设质点沿曲线轨道AB运动,在t时刻,质点在A处,在t+△t时刻,质点运动到B处,A、B两点的位矢分别由r1和r2表示,
质点在△t时间间隔内位矢的增量
|△r| = r2 -- r1
我们就称之为位移,它是描述物体位置变动大小和方向的物理量。
位移是矢量,它的运算遵守矢量加法的平行四边形法则(或三角形法则)。
如图所示,位移的模只能记作|△r|,不能记作△r。△r通常表示位矢的模的增量,
△r = | r2 | - | r1 | ,
而|△r|则是位矢增量的模(即位移的模)。
而且在通常情况下
|△r | ≠△r 。
必须注意,位移表示物体位置的改变,并非质点所经历的路程
一般说来, | dr | = ds
显然,只有在△t趋近于零时,才有| dr | = ds
应当指出,即使在△t趋于0时,也没有| dr | = dr
这个等式成立。
在直角坐标系中,位移的表达式为
- 11 - ?r?(x2?x1)i?(y2?y1)j?(z2?z1)k??xi??yj??zk
位移的模为
位移和路程的单位均是长度的单位,国际单位制(SI制)中为m。
3、速度:质点运动的快慢程度。
如上图,在时刻t到t+△t这段时间内,质点的位移为△r,那么△r与△t的比?r?((x2?x1)2?(y2?y1)2?(z2?z1)2值,称为质点在t时刻附近△t时间内的平均速度
平均速度的方向与位移△r的方向相同,平均速度的大小与在相应的时间△t内
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运动的描述35等内容。 
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孤单EM83VN2
矢量,末位移与初位移的【矢量】差
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