About: dbkwik:resource/EKT0atp-qn3-L4E-_cUX6Q==   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

AttributesValues
rdfs:label
  • Классическая механика
rdfs:comment
  • Класси́ческая меха́ника — вид механики (раздела физики, изучающей законы изменения положений тел и причины, это вызывающие), основанный на 3 законах Ньютона и принципе относительности Галилея. Поэтому её часто называют «Ньютоновской механикой». Важное место в классической механике занимает существование инерциальных систем. Классическая механика подразделяется на кинематику (которая изучает геометрическое свойство движения без рассмотрения его причин), статику (которая рассматривает равновесие тел) и динамику (которая рассматривает движение тел).
  • Класси́ческая меха́ника — вид механики (раздела физики, изучающего законы изменения положений тел в пространстве со временем и причины, его вызывающие), основанный на законах Ньютона и принципе относительности Галилея. Поэтому её часто называют «ньютоновой механикой». Классическая механика подразделяется на: * статику (которая рассматривает равновесие тел); * кинематику (которая изучает геометрическое свойство движения без рассмотрения его причин); * динамику (которая рассматривает движение тел с учётом вызывающих его причин).
dcterms:subject
dbkwik:resource/4AivDxIwDSIeegYP-z9FLQ==
  • М.
  • Киев
  • Москва—Ижевск
dbkwik:resource/6nPC3nXfqo_ivSJZNFV51A==
  • 224(xsd:integer)
  • 284(xsd:integer)
  • 392(xsd:integer)
  • 432(xsd:integer)
  • 480(xsd:integer)
  • 496(xsd:integer)
  • 720(xsd:integer)
  • 808(xsd:integer)
dbkwik:resource/8WZQ1ZzI1NKp0sap4bN5GA==
  • Наука
  • Наукова думка
  • Физматлит
  • РХД
  • Лань
  • Академия
  • ОНИКС 21 век: Мир и Образование
dbkwik:resource/9AXiqEjPKQ6Z9TSFEgu5Dg==
  • Голдстейн Г., Пул Ч., Сафксо Дж.
  • Киттель Ч., Найт У., Рудерман М.
  • Арнольд В. И., Авец А.
  • Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.
  • Матвеев А. Н.
  • Петкевич В. В.
  • Яворский Б. М., Детлаф А. А.
dbkwik:resource/fco9BXc0-68mng7EiSFwrA==
  • 1981(xsd:integer)
  • 1987(xsd:integer)
  • 1999(xsd:integer)
  • 2003(xsd:integer)
  • 2005(xsd:integer)
  • 2008(xsd:integer)
  • 2012(xsd:integer)
dbkwik:resource/hEinrC5DRtFi1sSnEzNC-w==
  • dbkwik:resource/ocHEd8UPP0W2Ti5D1ZD6dw==
  • Классическая механика
  • История механики в России / Под ред. А. Н. Боголюбова, И. З. Штокало
  • Механика. Берклеевский курс физики
  • Механика и теория относительности. 3-е изд
  • Эргодические проблемы классической механики
  • Механика. 5-е изд
  • Физика для школьников старших классов и поступающих в вузы
dbkwik:resource/tp4wDpTmesPy3GuXeW6f-Q==
  • Высшее образование
  • «Теоретическая физика», т. I
  • Учебники для вузов
dbkwik:ru.science/...iPageUsesTemplate
dbkwik:ru.gravity/...iPageUsesTemplate
ISBN
  • 5(xsd:integer)
  • 978(xsd:integer)
ref
  • История механики в России
  • Ландау и Лифшиц, т. I
  • Петкевич
abstract
  • Класси́ческая меха́ника — вид механики (раздела физики, изучающей законы изменения положений тел и причины, это вызывающие), основанный на 3 законах Ньютона и принципе относительности Галилея. Поэтому её часто называют «Ньютоновской механикой». Важное место в классической механике занимает существование инерциальных систем. Классическая механика подразделяется на кинематику (которая изучает геометрическое свойство движения без рассмотрения его причин), статику (которая рассматривает равновесие тел) и динамику (которая рассматривает движение тел). Классическая механика дает очень точные результаты в рамках повседневного опыта. Но для систем, движущихся с большими скоростями, приближающимися к скорости света, более точные результаты дает релятивистская механика, для систем микроскопических размеров — квантовая механика, а для систем, обладающих обеими характеристиками — квантовая теория поля. Тем не менее, классическая механика сохраняет свое значение, поскольку (1) она намного проще в понимании и использовании, чем остальные теории, и (2) в обширном диапазоне она достаточно хорошо приближается к реальности. Классическую механику можно использовать для описания движения таких объектов, как волчок и бейсбольный мяч, многих астрономических объектов (таких, как планеты и галактики), и даже многих микроскопических объектов, таких как органические молекулы. Хотя классическая механика в общих чертах совместима с другими «классическими теориями», такими как классическая электродинамика и термодинамика, в конце 19 века были найдены несоответствия, которые удалось разрешить только в рамках более современных физических теорий. В частности, классическая электродинамика предсказывает, что скорость света постоянна для всех наблюдателей, что трудно совместить с классической механикой, и что привело к необходимости создания специальной теории относительности. При рассмотрении совместно с классической термодинамикой, классическая механика приводит к парадоксу Гиббса в котором невозможно точно определить величину энтропии и к ультрафиолетовой катастрофе, в которой абсолютно чёрное тело должно излучать бесконечное количество энергии. Попытки разрешить эти проблемы привели к развитию квантовой механики.
  • Класси́ческая меха́ника — вид механики (раздела физики, изучающего законы изменения положений тел в пространстве со временем и причины, его вызывающие), основанный на законах Ньютона и принципе относительности Галилея. Поэтому её часто называют «ньютоновой механикой». Классическая механика подразделяется на: * статику (которая рассматривает равновесие тел); * кинематику (которая изучает геометрическое свойство движения без рассмотрения его причин); * динамику (которая рассматривает движение тел с учётом вызывающих его причин). Существует несколько эквивалентных способов формального математического описания классической механики: * Законы Ньютона * Лагранжев формализм * Гамильтонов формализм * Формализм Гамильтона — Якоби На рубеже XIX—XX вв. были выявлены пределы применимости классической механики (см. раздел «Ограничения применимости классической механики» в конце статьи). Выяснилось, что она даёт исключительно точные результаты, но только в тех случаях, когда она применяется к телам, скорости которых много меньше скорости света, а размеры значительно превышают размеры атомов и молекул и при расстояниях или условиях, когда скорость распространения гравитации можно считать бесконечной (обобщением классической механики на тела, двигающиеся с произвольной скоростью, является релятивистская механика, а на тела, размеры которых сравнимы с атомными — квантовая механика; квантовые релятивистские эффекты рассматриваются квантовой теорией поля). Тем не менее, классическая механика сохраняет своё значение, поскольку она: 1. * Намного проще в понимании и использовании, чем остальные теории. 2. * В обширном диапазоне достаточно хорошо описывает реальность. Классическую механику можно использовать для описания движения очень широкого класса физических объектов: и обыденных объектов макромира (таких, как волчок и бейсбольный мяч), и объектов астрономических размеров (таких, как планеты и звёзды), и многих микроскопических объектов.
is Items of
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software