
- •1 Кинематика материальной точки. Тело отсчета. Прямолинейное движение. Движение тела в пространстве. Декартова система координат. Система отсчета.
- •2 Радиус-вектор, скорость и ускорение материальной точки, их связь с декартовыми координатами.
- •3 Движение по криволинейной траектории. Тангенциальное и нормальное ускорения.
- •4 Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость вращения. Вектор угловой скорости. Угловое ускорение.
- •5 Первый закон Ньютона – закон инерции. Инерциальная система отсчета.
- •7 Третий закон Ньютона. Формулирование задачи движения материальных точек. Начальные условия.
- •10 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
- •11 Замкнутая система. Законы сохранения. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени.
- •12 Закон сохранения импульса
- •13 Момент силы и момент импульса относительно неподвижного начала. Их связь.
- •14 Закон сохранения момента импульса
- •15 Работа и кинетическая энергия
- •16 Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Примеры потенциальной энергии.
- •17 Закон сохранения и изменения механической энергии
- •18 Абсолютно неупругий и абсолютно упругий удары.
- •19 Механика абсолютно твердого тела. Вращение вокруг неподвижной оси. Момент инерции.
- •20 Теорема Гюйгенса-Штейнера. Вычисление моментов инерции. Примеры.
- •21 Колебания. Разные типы колебаний.
- •22 Гармонические колебания. Основные характеристики колебательного процесса. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.
- •23 Пружинный маятник. Энергия маятника.
- •24 Физический маятник.
- •25 Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение, вид решения, график,
- •26 Вынужденные колебания. Резонанс.
- •27 Волновые процессы. Уравнение плоской волны. Дифференциальное уравнение плоской волны.
- •28 Макроскопическая система большого количества молекул. Ее параметры. Равновесная система.
- •29 Массы и размеры молекул. Атомная масса. Молярная масса.
- •30 Уравнение идеального газа.
- •31 Распределение молекул по скоростям в идеальном газе.
- •32 Газ во внешнем потенциальном поле. Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
- •33 Степени свободы. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы.
- •34 Теплопередача. Макроскопическая работа. Первый закон (начало) термодинамики. Применение к изопроцессам.
- •35 Явления переноса. Средняя длина свободного пробега.
- •36 Диффузия.
- •37 Теплопроводность.
- •38 Взаимодействие зарядов. Их знаки. Единичный заряд. Закон Кулона.
- •39 Напряженность электростатического поля. Определение. Напряженность точечного заряда. Силовые линии.
- •41 Электрический диполь. Дипольный момент. Напряженность диполя на больших расстояниях.
- •41 Поток вектора и теорема Гаусса.
- •42,43 Потенциал электростатического поля. Потенциал точечного заряда. Консервативность электростатического поля
- •44 Проводники в электрическом поле.
- •45 Поляризация диэлектриков. Поляризуемость. Вектор электрического смещения. Электрическая проницаемость.
- •46 Электрический ток. Вектор плотности тока. Закон сохранения заряда в интегральном и дифференциальном виде.
- •47 Закон Ома в дифференциальном и интегральном виде. Удельная проводимость и удельное сопротивление.
- •48 Действие магнитного поля на проводники с током и движущиеся заряды.
- •49 Магнитное поле равномерно движущегося заряда. Закон Био—Савара.
- •50 Магнитное поле бесконечного прямого провода и витка с током.
- •51 Теорема Гаусса для магнитного поля. Циркуляция магнитного поля.
- •52 Магнитное поле в веществе. Различные типы магнетиков.
- •53 Емкость проводников и конденсаторов. Емкость шарового конденсатора.
- •54 Энергия заряженного конденсатора. Плотность электрической энергии. Энергия системы заряженных тел.
- •55 Электромагнитная индукция
- •56 Магнитный поток
- •57 Работа при перемещении витка с током в постоянном магнитном поле.
- •58 Самоиндукция. Коэффициенты индуктивности.
- •59 Энергия магнитного поля.
- •60 Ток смещения.
- •61 Система уравнений Максвелла.
- •62 Следствия из уравнений Максвелла.
- •63 Электромагнитные волны.
34 Теплопередача. Макроскопическая работа. Первый закон (начало) термодинамики. Применение к изопроцессам.
Внутренняя энергия газа может быть изменена через два процесса: работу и теплопередачу.
Макроскопическая
работа совершается газом или над ним.
Рассмотрим газ в цилиндре с поршнем.
Если поршень под воздействием давления
газа перемещается на небольшую величину
,
то работа газа может быть вычислена по
формуле:
,
где
—
площадь поверхности поршня,
—
изменение объема газа. Если изменение
положения поршня конечно, то вычисление
работы производится по формуле:
.
(см. рис.)
Теплопередача заключается в том, что внутрь (и обратно) газа передается кинетическая энергия, т.е. молекулы газа изменяют среднюю скорость своего движения. При нагревании молекулы начинают двигаться быстрее, при охлаждении – медленнее. Это процесс вычисляется по формуле:
,
где
—
молярная теплоемкость,
—
удельная теплоемкость.
И работа, и передача тепла имеют разные величины при разных процессах.
Если собрать все в месте, то можно записать экспериментальный первый закон термодинамики
—
в
дифференциальном виде,
—
в
интегральном виде.
Все
эти процессы должны происходить очень
медленно, чтобы воздействие на газ на
его границе успевало передаваться всему
объему. Такие процессы называются
квазистатическими. Обычно рассматривают
следующие процессы: изохорический (
),
изобарический (
),
изотермический (
)
и адиабатический (
,
т.е. нет передачи тепла).
Кратко рассмотрим отдельные процессы.
1.
Изохорический. Элементарный объем также
равен нулю,
.
Работа равна нулю,
.
Отсюда
,
и молярная теплоемкость идеального газа при постоянном объеме
.
2.
Изобарический.
.
Тогда, используя уравнение Клапейрона
— Менделеева получаем для работы
следующую
формулу
и
подставляя в первый закон термодинамики, получим
.
Отсюда молярная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении
.
3.
Изотермический процесс
.
Поскольку температура не меняется, то
не меняется внутренняя энергия и все
тепло превращается в работу
.
Формула для работы получается интегрированием. Выражаем давление из уравнения Клапейрона — Менделеева и подставляем в интеграл для работы
.
Теплоемкость
пропорциональна отношению
и
при
обращается
в бесконечность
.
4. Адиабатический процесс . Работа газа совершается за счет изменения внутренней энергии. То есть при адиабатическом расширении газ охлаждается
.
Формула для работы получается из формулы для внутренней энергии:
.
Теплоемкость
в этом процессе равна нулю,
.
Из первого закона термодинамики и
уравнения Клапейрона — Менделеева
можно получить уравнение адиабаты в
координатах:
,
где
показатель адиабаты
.
Для газов с разными степенями свободы
этот показатель разный.
На рисунке справа представлены относительно друг друга графики изотермы и адиабаты.
35 Явления переноса. Средняя длина свободного пробега.
Если система находится в неравновесном состоянии, это значит, что либо температура разная в разных частях системы, либо происходят переносы вещества и другие движения. Вследствие не вполне хаотического движения в системе начинаются явления переноса, т.е. стремление системы стать равновесной. Мы рассмотрим три вида явлений переноса.
1. Средняя длина свободного пробега.
Средней
длиной свободного пробега
называется
среднее расстояние, которое пролетает
молекула от одного столкновения до
следующего. Вычисляется она по формуле:
,
—
концентрация
молекул,
—
эффективный диаметр молекулы,
—
площадь эффективного сечения, в которое
должна попасть молекула, чтобы столкновение
произошло.
входит
в коэффициенты явлений переноса.