Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение материи

Рассматривая только макроскопические системы, термодинамика изучает закономерности тепловой формы движения материи, обусловленные наличием огромного числа непрерывно движущихся и взаимодействующих между собой  [c.6]

В теоретической механике изучается простейшая форма движения материи — механическое движение, т. е. происходящее во времени изменение положения одного тела относительно другого тела, с которым связана система координат, называемая системой отсчета. Систему отсчета можно связать с любым телом. Эта система может быть как движущейся, так и условно неподвижной.  [c.153]


Дифференциальные уравнения движения материа.льной точки имеют вид тх = — сг os ф mi = — сг sin (р — G.  [c.130]

Под названием механика ВИДОВ движения материи, выра-  [c.5]

Основной формой существования материи является движение. Материя может переходить из одной формы в другую. В механике рассматриваются только такие формы материи, которые можно назвать вещественными, в отличие от таких материальных объектов, ка - , например, электрический заряд, электромагнитная волна и другие.  [c.5]

Достоверность положений динамики, лежащих в основе создания методов изучения механических движений материи, проверяется в практической деятельности людей, в развитии техники. Критерии практики является основой при проверке любой теории.  [c.204]

Всякое изменение материи называют движением. Одним из простейших является механическое движение — перемещение материальных объектов в пространстве с течением времени без рассмотрения физических свойств движущихся материальных объектов и их изменения в процессе движения. Механическое движение обычно входит составной частью в более сложные виды движения материи.  [c.4]

Механика — это раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения материи — механическое, т. е. движение тел в пространстве и времени. Тот факт, что механические явления протекают в пространстве и времени, находит свое отражение в любом механическом законе, содержащем явно или неявно пространственно-временные соотношения — расстояния и промежутки времени.  [c.7]

Мы оставляем в стороне вопрос о существовании других форм движения материи, не изучаемых в механике. Необходимо подчеркнуть, что понятие о механическом движении имеет диалектический характер. Нельзя рассматривать механическое движение как простую последовательность нахождения тела в различных положениях в пространстве. Такое метафизическое представление о механическом движении было подвергнуто критике Ф. Энгельсом и В. И. Лениным.  [c.15]

Хотя некоторые формы движения материи могут переходить в другие, нельзя ошибочно полагать, что изучение высших форм движения материи можно свести к изучению простых механических форм, так как изменение материи в широком смысле состоит не только в изменении ее места в пространстве, но также и в изменении ее качества. Этим объясняется основная ошибка механистической школы , которая пыталась свести изучение высших форм движения материи к изучению механических движений.  [c.16]

Прежде чем рассматривать конкретные вопросы кинематики, целесообразно остановиться на содержании и смысле общих основных понятий, с которыми мы будем встречаться в дальнейшем. К ним принадлежат, прежде всего, понятия о пространстве, о времени, а также о движении материи в пространстве и времени.  [c.65]


Пространство и время являются формами существования (бытия) материи и как таковые являются объективной реальностью, существующей независимо от нас, независимо от нашего сознания. Многочисленные идеалистические извращения содержания понятий о пространстве и времени вызывают необходимость подробнее рассмотреть эти понятия в теоретической механике на основании философии диалектического материализма. Приведем классическое высказывание В. И. Ленина, в котором определяется содержание понятий о пространстве и времени. Признавая существование объективной реальности, т. е. движущейся материи, независимо от нашего сознания, материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства, в отличие, прежде всего, от кантианства, которое в этом вопросе стоит на стороне идеализма, считает время и пространство не объективной реальностью, а формами человеческого созерцания Л- Этим высказыванием В. И. Ленина определяются материалистические представления о пространстве и времени. Необходимо отметить, что понятия о пространстве и времени внутренне неразрывно связаны с движением материи в пространстве и времени. Как будет отмечено в дальнейшем, это понятие единства материи, пространства и времени является одним из основных в современной физике.  [c.66]

Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения... Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи 1). Эти слова Ф. Энгельса, в применении их к механике, в полной мере объясняют познавательный смысл закона инерции.  [c.218]

Остановимся на вопросе о мерах движения и законе сохранения энергии, хотя подробное его разъяснение выходит за пределы теоретической механики. Действительно, энергией называется мера материального движения во всех его преобразованиях из одной формы в другие. Энергия характеризует различные формы движения материи, а не только механические движения.  [c.384]

А. Эйнштейн показал возможность построения координатной системы в пространстве, исключающую поле сил тяготения. При этом оказалось, что геометрические свойства пространства связаны с движением материи и ее распределением в пространстве.  [c.444]

Следовательно, теорема об изменении кинетической энергии позволяет установить определенную связь между теорией механических движений материи и другими, высшими формами ее движения. Теорема об изменении кинетической энергии является, так сказать, соединительным звеном между механикой и другими разделами физики. Объединяющим понятием здесь является понятие энергии.  [c.93]

Выше было упомянуто, что механика сплошной среды является одной из важнейших частей фундамента общей теории относительности. Оказалось, что существует и обратная связь обобщения механики сплошной среды аналитически аналогичны теории, связывающей свойства физического пространства с движением материи в четырехмерном пространственно-временном континууме.  [c.534]

Успехи теории относительности в уточнении наших представлений о пространстве и времени являются ценным этапом на пути познания, конкретизируя в известном отношении общую постановку этого вопроса, выдвинутую диалектическим материализмом. Согласно В. И. Ленину, человеческие представления о пространстве и времени относительны, но из этих относительных представлений складывается абсолютная истина, эти относительные представления, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, приближаются к ней. Изменчивость человеческих представлений о пространстве и времени так же мало опровергает объективную реальность того и другого, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не опровергает объективной реальности внешнего мира . ( Материализм и эмпириокритицизм , Гос-политиздат, 1951, стр. 158—159.)  [c.469]

Предметом теоретической механики являются материальные тела, представленные своими простейшими моделями и рассматриваемые в связи с изменением их взаимного расположения в пространстве и времени. Такое внешнее движение моделей тел, рассматриваемое в отвлечении от внутренних , молекулярных, атомных и других подобных скрытых движений материи в действительных телах, называют механическим движением и противополагают общим движениям материи (тепловым, электрическим, магнитным и другим), изучаемым в физике.  [c.7]

Движения материи развиваются в пространстве и времени, представляющих собой неотъемлемые атрибуты движения материи, а следовательно и всех явлений мира. В порядке допустимого отвлечения от действительности можно себе представить существование чисто геометрического абсолютного пространства и протекающего в нем не зависящего пи от каких физических условий абсолютного времени. Такого рода абстракцию допускает классическая механика Ньютона — Галилея, которая пользуется понятием о пространстве как о некоторой абсолютно неизменяемой, безгранично во все стороны распространяющейся сплошной совокупности точек, аналогичной по схеме абсолютно твердому телу. По отношению к таким системам — их иногда называют системами отсчета — и рассматриваются перемещения тел в их механическом движении. Эти системы отсчета могут быть либо неподвижными по отношению к одной основной системе, принимаемой условно за абсолютно неподвижную, либо двигаться произвольным образом по отношению к ней.  [c.10]


Все движения материи происходят в пространстве и во времени. Это фундаментальное положение естествознания, относящееся к наиболее общему представлению о движении материи, в механике отражается только той своей частью, которая относится к механическому движению, заключающемуся в изменении во времени взаимного расположения материальных тел в пространстве.  [c.142]

Абсолютное время в теоретической механике считается непрерывно изменяющейся величиной, оно течет от прошлого к будущему. Время однородно, одинаково во всех точках пространства и не зависит от движения материи.  [c.13]

Механика изучает простейшую форму движения материи — механическое движение. В основу теоретической механики положены проверенные многовековой деятельностью человека аксиомы и понятия, отражающие важнейшие черты рассматриваемых механических явлений. К числу таких понятий относятся материальная точка, сила, масса, абсолютно твердое тело.  [c.4]

Формы движения материи многообразны и взаимно связаны. Наиболее простой формой движения материи является механическое движение. Под механическим движением материального объекта понимают происходящее с течением времени изменение его положения по отношению к другим материальным объектам. Более сложные формы движения материи — тепловые, химические, электромагнитные и другие процессы — не сводятся и не могут быть сведены к механической форме движения. Они содержат механическую форму движения, но полностью ею не объясняются и не исчерпываются.  [c.5]

Все многообразие явлений природы есть не что иное, как проявление различных форм движения материи. Участие естественных наук в познании явлений природы заключается в том, что естественные науки изучают основные свойства материи и общие законы различных форм ее движения.  [c.5]

Механика — раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения материи — механическое движение, т. е. перемещение одних тел или частей тела относительно других. Эти движения возникают в результате действия на данное тело или данную часть тела сил со стороны других тел или других частей тела. Задача механики состоит в экспериментальном исследовании различных движений и обобщении полученных экспериментальных данных а виде законов движения, на основании которых далее в каждом конкретном случае может быть предсказан характер возникающего движения. Для этого необходимо знать не только свойства тел, движение которых рассматривается, но и характер тех сил, которые действуют в том или ином конкретном случае. Но вопросы о природе сил, вызывающих механические движения, выходят за рамки механики. На эти вопросы механика ответить не в состоянии, они изучаются в других разделах физики — в электродинамике, молекулярной физике и т. д. Поэтому независимо от природы сил, вызывающих механическое движение, изучение этих движений должно рассматриваться как задача механики. Наметить границы механики как раздела физики на основании каких-либо признаков, касающихся природы сил, вызывающих движение, невозможно любое такое разделение всегда оказалось бы более или менее произвольным.  [c.11]

Теоретическая механика —наука о наиболее общих законах механического движения материи. Основные понятия теоретической механики возникли на основании многочисленных опытов и наблюдений над явлениями природы с последующим абстрагированием от конкретных особенностей каждого опыта и обобщения наблюдений.  [c.12]

Курс общей физики начинается с изучения физических основ классической механики. Обусловлено это тем, что механическое движение — простейшая форма движения материи и основные понятия и методы его изучения при соответствующих обобщениях щироко применяются во всех других разделах курса физики.  [c.3]

Таким образом, к концу XVHI в. процесс пр.евращения теплоты в работу был осуществлен, но без всяких теоретических расчетов и обоснований. Общую формулировку закона сохранения и превращения энергии дал великий русский ученый М. Б. Ломоносов. Однако Ломоносов не мог установить эквивалентность различных форм движения материи и дать количественную связь между ними, так как не имел необходимых для этого фактических данных.  [c.52]

Это свойство тела называется его инертностью. Движение материи, его вечность и несотворимость имеет как бы свою обратную сторону, свое другое проявление — инертность, которая, как говорит Энгельс, есть не что иное как отрицательное выражение пеуничтожаемости движeния .  [c.7]

Мерой действия силы в этом случае является вектор импульса силы S (см. 46). Когда механическое двин<ение превращается в другую форму движения материи, в качестве меры мехяничег-кого движения выступает кинетическая энергия материальной точки или механической системы.  [c.157]

Раздел механики, занимающийся изучением движения матери-алшых тел без учета их масс и действующих на них сил, называется кинематикой. Изучая и классифицируя движение тел, кинематика может ответить на вопросы — как и куда движется тело и где оно может оказаться в определенный момент времени. Как известно, в природе нет абсолютного покоя движение — основная форма существования всего материального мира, покой и равновесие — частные случаи движения. Вокруг себя мы постоянно наблюдаем движущиеся тела мимо нас проходят люди, проезжают автомобили, над нами пролетают самолеты, птицы... Сами мы живем на Земле, которая, вращаясь около собственной оси, движется вокруг Солнца и т. д. Но движение одного и того же тела различными людьми часто воспринимается не одинаково, а в зависимости от места наблюдения. Если, например, один из них наблюдает за движением автомобиля стоя у дороги, а второй видит его из окна движущего автобуса, то их выводы о движении автомобиля могут не совпадать. Чтобы результаты наблюдений за движением тел были сравнимыми.  [c.81]

Для того чтобы полностью узнать закон движения материа-гтьной точки, достаточно найти шесть независимых первых интегралов. Такой набор первых интеграшов назовем полным. Найти полный набор первых интегралов не всегда легко. Однако наличие первых интегралов упрощает исследование. Пусть, например, найдены три первых интеграла  [c.176]


Кинематика изучает чисто геометрические формы мехаиичееки < движений материи без выяснения условий и причин, вызывающих эти двилсеиня.  [c.6]

Энтропия, наряду с энергией, является универсальной мерой различных форм движения материи. Формулировка второго закона, связанная с использованием понятия энтропии, гласит при любых процессах, происходящих в изолированной системе, ее энтропия не может убывать. Физический смысл эшро-пии связан с понятием энтропии как меры ценности тепла, его работоспособности и эффективности. Поэтому у Клаузиуса эн фопия носит "тепловой" или "теплоемкостпый" смысл.  [c.8]

Если под движением понимать всякое изменение материи, то естествознание в целом изучает различные формы движения материи. Изменение материи, как указывает Ф. Энгельс в Диалектике природы , является неотъемлемым свойством материи и охватывает все явления природы. Наиболее сложные формы движения материи изучают физиология, психология и в особенности социальногуманитарные науки, так как мышление и сознание являются высшими формами движения материи. В сложные формы движения материи как второстепенная часть может входить механическое движение.  [c.16]

Во введении мы привели определение мехар ики как науки, в которой изучаются простейшие формы движения материи — механические движения, сводящиеся к пропым перемещениям, к простым переходам элементов материи — материальных точек или их систем — от одного положения в пространстве и времени к другому.  [c.216]

Ф. Энгельс отмечает, что само понятие о механической силе позволяет в некоторых случаях устанавливать количественную связь между механическими и немехакическими формами движения материи при их взаимных преобразованиях.  [c.219]

Перейдем к рассмочрению момента количества движения материальной точки. Согласно определению момента скользящего вектора А ( 86) положим, что момент количества движения материа.чь-ной точки относительно центра О определяется формулой )  [c.389]

В пределе дифференциация приводит к образованию слоишой иерархии субстанциональных форм. Заметим, что возможны два противоположных направления движения материи по пути усложнения форм и по пути их упрощения. Путь усложнения форм является инсфументом ускорения самодви-, жения специфических аспектов пространства. Назовем его путем дифференциации. Поскольку при этом происходит развертывание все новых аспектов формы, дифференциация ведет к снижению мерности пространства в целом, и мерности формы Df a частности.  [c.55]

I. Предмет теоретической механики. Теоретичесиая механика есть наука о простейшей форме движения материи, наука об общих законах механического движения и равновесия материальных тел или их частей.  [c.13]

Под движением материи в широком смысле слова понимаются любые изменения, происходящие при тепловых, химических, электролмагнитных, внутриатомных и других процессах. Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собою все происходящие во вселенной ыяменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением ). Теоретическая механика ограничивается изучением простейшей формы движения — механической.  [c.13]

Энергия Е—скалярная физическая величрша, являющаяся общей мерой различных форм движения материи. Различным видам движения и взаимодействия материи соответствуют разные виды энергии механическая (кинетическая и потенциальная), внутренняя, электромагнитная, ядер 1ая и др.  [c.74]

Физика изучает относительно простые формы движения материи, характеризующиеся прежде всего всеобщностью их проявления в природе механическое и атомно-молекулярное движения, внутриатомные и внутриядерные, электромагнитные и гравитационные процессы. Эти формы движения составляют основу существования и развития любых сложных материальных объектов и явлений. Поэтому законы, устанавливаемые физикой, являются универ-сальн1)1ми законами природы, а физика как наука имеет фундаментальное значение для всего естествознания и техники.  [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение материи : [c.10]    [c.359]    [c.157]    [c.4]    [c.105]   
Физические основы механики и акустики (1981) -- [ c.4 , c.5 ]

Курс теоретической механики Том1 Изд3 (1979) -- [ c.7 ]



ПОИСК



Влияние движения газов на движение материалов

Геометрическая интерпретация движения материал,ной системы на основании представлений о контактных преобразованиях. Оптико-механическая аналогия

Движение в процессе из листа — Материалы — Нормы

Движение газов и материалов

Движение и дозирование порошкообразных материалов в вибрационных бункерных устройствах

Движение и нагрев дисперсных материалов в плазменном потоке

Движение материала - Диаграммы

Движение материала в воздушном потоке

Движение материалов

Движение материалов

Движение материалов в доменной печи

Движение слоя сыпучего материала в прямоугольном лотке, днище которого неоднородно вибрирует в поперечном направлении (к теория вибрационных грохотов с гибким резонирующим ситом)

Движение сыпучего материала на вибрационных грохотах

Движение шихтовых материалов и газов в доменной печи

Закон Авогадро материи и движения М. В. Ломоносова

Закон сохранения импульса форм движения материи

Конвейеры Жёлобы - Движение материалов - Схем

Материя и движение. Механическое движение. Равновесие — Материальная точка. Абсолютно твердые и деформируемые тела

Моделирование движения неметаллических включений в литниковых системах 125—127 — Материалы для имитации движения

Особенности движения сыпучего материала в наклонных желобах

Особенности динамического взаимодействия воздуха с потоком сыпучего материала при слоистом движении в наклонном желобе

Приведенная форма определяющего соотиошеиия для простого материала в движении с постоянной предысторией относительных главных растяжений

Теплопередача излучением в условиях противоточного и прямоточного движения газов и нагреваемого материала

Учет диссипации в уравнениях движения. Вязкоупругое поведение деформируемых материалов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте