Закон сохранения энергии
Однородность времени (сдвиговая симметрия) приводит к закону сохранения энергии: при любых процессах полная энергия изолированной системы не изменяется; энергия может только превращаться из одного вида в другой и передаваться от одного тела системы к другому. Закон сохранения энергии – фундаментальный закон природы, выполняющийся на всех структурных уровнях организации материи. Не существует явлений и процессов, для которых этот закон не имел бы места. Нарушение закона сохранения энергии свидетельствовало бы о нарушении однородности времени.
Все явления и процессы в природе – от самых простых до самых сложных – протекают с сохранением энергии. Общий запас энергии во Вселенной с момента ее образования до наших дней остается постоянным. Появление высокоупорядоченных структур (от атомов и молекул до звезд и галактик) и явление жизни связано с последовательными превращениями одних форм энергии в другие. Часть энергии обязательно переходит в самую низшую форму – теплоту.
Большое значение для практической деятельности человека имеет частный случай − закон сохранения механической энергии, выполняющийся в поле консервативных сил.
Консервативной называется сила, работа которой не зависит от траектории, а определяется начальным и конечным состояниями системы. Работа консервативной силы по замкнутой траектории равна нулю. Консервативными являются сила тяжести, упругости, сила взаимодействия электрических зарядов и др. Сила, работа которой зависит от траектории перемещения тела из одной точки в другую, называется диссипативной. Примером диссипативной силы является сила трения; работа силы трения по любой замкнутой траектории меньше нуля. Силовые поля, в которых действуют консервативные силы (например, поле гравитационных или поле упругих сил), называются потенциальными.
Закон сохранения механической энергии: в системе тел, между которыми действуют только консервативные силы, полная механическая энергия сохраняется (не изменяется со временем)
Ем= Т+ П=const. (2.3.15)
В консервативных системах происходят превращения кинетической энергии в потенциальную и наоборот, при этом полная механическая энергия остается постоянной.
В диссипативных системах механическая энергия постепенно уменьшается за счет преобразования в другие (немеханические) формы. Этот процесс называется диссипацией (или рассеянием) энергии. Так, если в механической системе есть сила трения, то механическая энергия частично превращается в тепловую.
Контрольные вопросы
1 Что такое симметрия? Приведите примеры операций симметрии.
2 Сформулируйте теорему Нетер. Какова связь между симметрией и законами сохранения?
3 Сформулируйте закон сохранения импульса. С каким свойством пространства связан этот закон?
4 Приведите примеры явлений, объясняющихся законом сохранения импульса.
5 Сформулируйте закон сохранения момента импульса. С каким свойством пространства связан этот закон?
6 Приведите примеры явлений, объясняющихся законом сохранения момента импульса.
7 Дайте определения энергии, мощности и работы. В чем заключается различие между понятиями энергии и работы?
8 Сформулируйте закон сохранения энергии. С каким свойством времени он связан?
9 В чем заключается закон сохранения механической энергии? В каких системах выполняется этот закон?
10 Какие силы называются консервативными? Диссипативными? Приведите примеры консервативных и диссипативных сил.
Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 2123;