Механика твердого тела.
Упругой называют деформацию, которая при снятии механического напряжения, вызывающего деформацию: полностью исчезает и тело восстанавливает свой объем и форму
2.Пластической называют деформацию, которая после снятия мех. напряжения, вызывающего эту деформацию: сохраняется полностью или частично
К пластичным материалам относят: медь, золото, латунь
Хрупкость проявляется в: разрушении тел при незначительных деформациях
Высокоэластичный материал характеризуется: малым модулем упругости и большой деформацией
Относительная деформация- это: отношение изменения какого-либо размера тела, под действием мех. напряжения, к первоначальной величине данного размера
Закон Гука определяет следующий вид зависимости между нормальным напряжением и относительной деформацией: линейную
Упругая относительная деформация: прямо пропорциональна нормальному напряжению при растяжении и сжатии
Предел упругости: нормальное мех. напряжение, при котором деформация перестает быть упругой
Нормальное напряжение – это величина, зависящая от деформирующей силы, действующей на единицу площади поперечного сечения тела, в направлении: перпендикулярном этой площади
Усталость материала: разрушение путем постепенного формирования трещин и нарушения внутренней структуры материала
Изменение во времени деформации, возникающих в образце при постоянной механической нагрузке - это: ползучесть
Предел прочности – это мех. напряжение, выше которого: происходит разрушение нагруженного образца
предел текучести – это мех. напряжение, выше которого: происходит переход упругой деформации в пластическую
Мерой сопротивления образца изменению его геометрических размеров при нормальном механическом напряжении является модуль Юнга
Мерой изменения поперечных геометрических размеров при нормальном мех. напряжении является коэффициент Пуассона
Коэффициент Пуассона абсолютно упругого вещ-ва(мех.св-ва воды близки к таким св-вам) равен: 0,5
Коэффициент Пуассона абсолютно хрупкого вещ-ва равен: 0
Предел прочности при длительной нагрузке: снижается
Метод Бринелля основан на: вдавливании стального шарика и определении площади отпечатка оставленного им
Метод Роквелла основан на: вдавливании алмазного конуса и определении глубины отпечатка
Метод Виккерса основан на: вдавливании алмазной пирамиды с углом при вершине и определении площади отпечатка
Молекулярная физика и термодинамика
Известно, что теплопроводность тканей организма различна, наибольшей теплопроводностью обладают: плазма крови
Известно, что воздух обладает очень низкой теплопроводностью. Конвенция способна: значительно увеличить отдачу теплоты
Внутренняя энергия термодинамической системы определяется: кинетической энергией движения и потенциальной энергией взаимодействия атомов и молекул
Количество теплоты измеряют в: джоулях
Температура тела характеризует: среднюю квадратичную скорость теплового движения
Абсолютный ноль температуры – это приблизительно: -2730С
при нормальных условиях идеальный газ занимает объем: 22,4 . 10 -3 м3/моль
Давление идеального газа в сосуде: прямо пропорционально числу мол-л, содержащихся в единице объема, и средней кинетической энергии их поступательного движения
Средняя кинетическая энергия мол-л идеального газа: зависит только от абсолютной температуры и не зависит от массы молекул
Работа, совершаемая термодинамической системой в том или ином процессе является мерой изменения: ее внутренней энергии
Процесс перехода из термодинамического состояния(1) в состояние (2) будет обратимым, если можно совершить обратный процесс перехода из состояния (2) в сост. (1) через промежуточные состояния так, чтобы в окружающих телах не произошло
Необратимый процесс - это процесс: в котором хотя бы одно промежуточное состояние не является равновесным и процесс нельзя провести в обратном направлении через те же промежуточные стадии
Теплообмен – это процесс: передачи внутренней энергии без совершения работы
Количество теплоты_ это: мера энергии, переданная в форме теплоты в процессе теплообмена
Согласно первому з-ну термодинамики, теплота, переданная термодинамической системе идет на: изменение ее внутренней энергии и на совершаемую системой работу
Для измерения кол-ва теплоты, выделяющегося и поглощаемого в различных физ, хим и био процессах, применяют методы совокупность кот, представляет: калориметрию
Изохорический процесс происходит при: постоянном объеме и отсутствия работы против внешних сил
Изобарический процесс происходит при: постоянном давлении и отсутствия работы против внешних сил
Изотермический процесс происходит при: постоянной температуре и постоянной внутренней энергии
Удельная теплоемкость-это: теплоемкость единицы массы вещ-ва
Теплоемкость тела обусловливает соотношение между: кол-вом теплоты и соответствующим повышением его потенциальной энергией
Адиабатический процесс- это процесс изменения состояния газа при отсутствии теплообмена с окружающей средой
Энтропия изолированной сис-мы: возрастает
Реальные процессы, происходящие в газах: связаны с потерей внутренней энергии и увеличением энтропии
Энтропия в си-м: увеличивается при сообщении теплоты сис-ме
Согласно молекулярно-кинетической теории, энтропию можно охарактеризовать, как: меру неупорядоченности частиц сис-мы
Согласно второму з-ну термодинамики, для любого самопроизвольного процесса в изолированной термодинамической системе изменение энтропии: больше или равно нулю
Условием стационарного состояния открытых термодинамической сис-мы является: постоянный уровень энтропии
Термодинамическая сис-ма совершает работу притока или отдачи тепла при: адиабатических процессах
В равновесном состоянии энтропия максимальна, а энергия Гиббса: минимальна и изменение ее=0
В самопроизвольных изобарно-изотермических процессах, происходящих в открытых и закрытых системах , изменения энергии Гиббса: меньше нуля
Согласно принципу Пригожина, в системе при стационарном состоянии внутренние неравновесные процессы протекают так, что ежесекундный прирост энергии: минимален
В биохимических процессах, где изменение объема мало: изменение энтальпии примерно равно изменению внутренней энергии
При изотермических квазистатических процессах изменение свободной энергии термодинамической сис-мы равно: работе сис-мы
Круговым процессом или циклом называется термодинамический процесс, в результате совершения которого: рабочее тело возвращается в исходное состояние
Термодинамических коэффициентом полезного действия тепловой машины(прямого цикла) называется: отношение работы, совершенной рабочим телом в прямом цикле, к количеству теплоты, полученному рабочим телом от нагревателя
