
- •1. Основные положения мкт. Доказательство существования молекул. Размеры и масса молекул.
- •2. Строение газообразных, жидких и твердых тел
- •3. Опыт Штерна. Распределение молекул по скоростям
- •4. Идеальный газ. Изопроцессы.
- •Уравнение состояния идеального газа Менделеева - Клапейрона
- •5. Абсолютная температурная шкала. Абсолютный нуль температуры.
- •6. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа
- •7. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа
- •Количество теплоты
- •8. Первый закон термодинамики и его применение к различным процессам
- •1. Изобарный процесс. Работа газа.
- •2. Изохорный процесс. Теорема Майера
- •3. Изотермический процесс
- •4. Адиабатный процесс
- •9. Принцип действия тепловых двигателей. Кпд теплового двигателя
- •10. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Парообразование. Конденсация. Испарение.
- •11. Кипение. Удельная теплота парообразования.
- •12. Влажность воздуха
- •13. Кристаллические и аморфные тела. Свойства твердых тел
- •14. Сила упругости. Закон Гука. Виды деформаций
- •Диаграмма состояния вещества.
- •15. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистический смысл
- •Механика
- •1. Аналитическое описание равноускоренного движения. Вывод формул для перемещения при равноускоренном движении
- •2. Относительность механического движения. Вывод формулы закона сложения скоростей. Относительная скорость
- •3. Движение тела, брошенного вертикально вверх, вертикально вниз. Вывод формулы для времени движения тела брошенного вертикально с высоты h.
- •4. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Вывод формул дальности полета, максимальной высоты подъема, времени движения
- •5. Движение тела, брошенного горизонтально. Вывод формулы траектории движения, вывод формул для времени падения и дальности полета
- •6. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, угол поворота, период обращения, частота. Связь между угловой и линейной скоростью.
- •7. Центростремительное ускорение (вывод формулы).
- •9. Закон сохранения импульса (вывод, границы применения)
- •10. Гидростатическое давление (вывод формулы). Сила Архимеда (вывод формулы). Условие плавания тел.
- •11. Механическая работа. Кинетическая энергия. Доказательство теоремы об изменении кинетической энергии
- •12. Работа силы тяжести и силы упругости, потенциальная энергия деформированной пружины (вывод формулы) и тела поднятого над Землей.
- •13. Условия равновесия тел. Момент силы
- •14. Силы сопротивления, сила трения покоя, сила трения скольжения
- •15. Закон сохранения механической энергии (границы применения), работа сил сопротивления.
3. Изотермический процесс
Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры, в данном же процессе температура не изменяется, следовательно, в изотермическом процессе U = const, т.е. U = 0.
Q = A, т е вся сообщенная газу теплота идет на совершение работы расширения газа. Изотермический процесс является наиболее энергетически выгодным для превращения внутренней энергии газа в механическую работу.
4. Адиабатный процесс
Адиабатным называют процесс, происходящий без теплообмена системы с окружающей средой, т. е. при этом процессе Q = 0. Идеальным случаем осуществления адиабатного процесса явилась бы полная тепловая изоляция системы от окружающих тел (приблизительно такую теплоизоляцию создает сосуд Дюара или термос). В реальных условиях адиабатным можно считать быстропротекающий процесс, поскольку в данном случае теплообмен не успевает произойти.
П
оскольку
в адиабатном процессе Q
= 0, то А = -U,
т. е. работа изменения объема газа
происходит в адиабатном процессе за
счет изменения внутренней энергии
системы. При адиабатном расширении газ
охлаждается, а при адиабатном сжатии —
нагревается.
Работа при адиабатном изменении объема газа может быть определена графическим способом. При одинаковом изменении объема газа в изотермическом процессе совершается работа большая, чем в адиабатном. Происходит это потому, что в адиабатном процессе давление зависит и от объема и от температуры газа, а в изотермическом — только от его объема (это приводит к тому, что при одинаковом изменении объема газа давление в адиабатном процессе изменяется быстрее, чем в изотермическом).
9. Принцип действия тепловых двигателей. Кпд теплового двигателя
Т
епловым
двигателем называется устройство,
способное превращать часть полученного
количества теплоты в механическую
работу. Механическая работа в тепловых
двигателях производится в процессе
расширения некоторого вещества, которое
называется рабочим телом. Тепловой
резервуар с более высокой температурой,
передающий теплоту тепловому двигателю,
называется нагревателем, а забирающий
остатки тепла с целью вернуть рабочее
тело в исходное состояние – холодильником.
Реально существующие тепловые двигатели
(паровые машины, двигатели внутреннего
сгорания и т.д.) работают циклически.
Процесс теплопередачи и преобразования
полученного количества теплоты в работу
периодически повторяется.
Необходимые условия для работы циклического теплового двигателя:
1
.
Наличие рабочего тела (газ или пар),
которое нагреваясь при сгорании топлива
расширяется и совершает механическую
работу. Периодический тепловой двигатель
не может совершать полезную работу,
если в нем используется незамкнутый
термодинамический процесс. Газ должен
расширяется при высокой температуре
Т1, а сжимается при более низкой
Т2. Круговым процессом (циклом)
называют замкнутый термодинамический
процесс, в результате которого система
возвращается в исходное состояние.
Обратимым называют такой процесс,
который может осуществляться и в прямом,
и в обратном направлениях таким образом,
что после возвращения системы в исходное
состояние в окружающих телах не остается
никаких изменений, вызванных этим
процессом.
2. Использование кругового процесса (цикла).
3. Наличие нагревателя и холодильника. Нагревателем называют тело или среду с температурой более высокой, чем у рабочего тела, а холодильником — тело или среду с температурой более низкой, чем у рабочего тела.
При работе теплового двигателя выполняется
закон сохранения энергии
К
оэффициентом
полезного действия
(КПД) теплового двигателя называется
отношение полезной работы, совершенной
двигателем, ко всей энергии Q1,
полученной при сгорании топлива (то
есть от нагревателя):
.
КПД теплового двигателя всегда меньше единицы.
Для определения максимально возможного
значения КПД теплового двигателя
французский инженер С. Карно рассчитал
идеальный обратимый цикл, состоящий из
двух изотерм и двух адиабат, который
впоследствии получил название цикла
Карно (на рисунке 1-2—изотермическое
расширение; 2-3 — адиабатное расширение
идеального газа; 3-4 — изотермическое
сжатие, 4-1 — адиабатное сжатие газа.
Карно показал, что КПД такого цикла не
зависит от конструкции теплового
двигателя и определяется по формуле
,
где T1
– температура нагревателя, T2
– холодильника. КПД даже у
идеального теплового двигателя всегда
меньше единицы. Если температура
холодильника равна абсолютному нулю,
то циклический процесс вырождается.
Принципиально невозможно добиться
того, чтобы КПД теплового двигателя был
равен единице. У реальных тепловых
двигателей КПД меньше, чем у цикла Карно,
т. е. значительно меньше единицы. Для
увеличения КПД обычно увеличивают
температуру нагревателя. Холодильником
является окружающая среда.