
- •Кристаллические тела и их особенности;
- •2. Внутренняя энергия идеального газа;
- •Идеальные газы
- •3. Работа в термодинамике;
- •4.Закон кулона;
- •5.Применение первого закона термодинамики к различным процессам;
- •Применение первого закона термодинамики к различным тепловым процессам в идеальном газе
- •6.Электрический ток. Сила тока;
- •Сила и плотность тока
- •7.Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов;
- •Разность потенциалов
- •Единица разности потенциалов
- •Связь между напряженностью и напряжением.
- •9.Последовательное соединение ;
- •10.Изобарный процесс;
- •11.Изохорный процесс;
- •12.Параллельные соединения;
- •13.Агрегатные состояния веществ;
- •14.Зависимость сопротивление проводника от температуры;
- •15.Законы Ньютона;
- •16.Первый закон термодинамики;
- •17.Адиабатический процесс;
- •18.Напряженность электрического поля;
- •19.Напряжение;
- •20.Гармонические колебания;
- •21.Вес и невесомость;
- •22.Равноускоренное движение;
- •23.Напряженность электрического поля;
- •24.Закон всемирного тяготения;
- •25.Закон Джоуля - Ленца;
- •26.Закон сохранения энергии;
- •27.Основные положения молекулярно кинетической теории;
- •28.Свойство идеального газа;
- •29.Постоянный электрический ток; Что называют электрическим током?
- •Условия существования постоянного электрического тока.
- •Основные понятия.
- •Законы Ома.
- •Короткое замыкание.
- •Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •Правила Кирхгофа.
- •Порядок расчета сложной цепи постоянного тока.
- •Шунты и добавочные сопротивления.
- •30.Уравнение Менделеева – Клапейрона;
- •31.Виды кристаллических структур;
- •32.Механические колебания;
- •33.Работа сил электрического поля;
- •34.Принцып действия тепловой машины;
28.Свойство идеального газа;
Идеальный газ — математическая модель газа, в которой предполагается, что потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией. Между молекулами не действуют силы притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно упруги, а время взаимодействия между молекулами пренебрежимо мало по сравнению со средним временем между столкновениями.
Модель широко применяется для решения задач термодинамики газов и задач аэрогазодинамики. Например, воздух при атмосферном давлении и комнатной температуре с большой точностью описывается данной моделью. В случае экстремальных температур или давлений требуется применение более точной модели, например модели газа Ван-дер-Ваальса, в котором учитывается притяжение между молекулами.
Различают классический идеальный газ (его свойства выводятся из законов классической механики и описываются статистикой Больцмана) и квантовый идеальный газ (свойства определяются законами квантовой механики, описываются статистиками Ферми — Дирака или Бозе — Эйнштейна).
29.Постоянный электрический ток; Что называют электрическим током?
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц под действием сил электрического поля или сторонних сил.
За направление тока выбрано направление движения положительно заряженных частиц.
Электрический ток называют постоянным, если сила тока и его направление не меняются с течением времени.
Условия существования постоянного электрического тока.
Для существования постоянного электрического тока необходимо наличие свободных заряженных частиц и наличие источника тока. в котором осуществляется преобразование какого-либо вида энергии в энергию электрического поля.
Источник тока - устройство, в котором осуществляется преобразование какого-либо вида энергии в энергию электрического поля. В источнике тока на заряженные частицы в замкнутой цепи действуют сторонние силы. Причины возникновения сторонних сил в различных источниках тока различны. Например в аккумуляторах и гальванических элементах сторонние силы возникают благодаря протеканию химических реакций, в генераторах электростанций они возникают при движении проводника в магнитном поле, в фотоэлементах - при действия света на электроны в металлах и полупроводниках.
Электродвижущей силой источника тока называют отношение работы сторонних сил к величине положительного заряда, переносимого от отрицательного полюса источника тока к положительному.
Основные понятия.
Сила тока - скалярная физическая величина, равная отношению заряда, прошедшего через проводник, ко времени, за которое этот заряд прошел.
где I - сила тока, q - величина заряда (количество электричества), t - время прохождения заряда.
Плотность тока - векторная физическая величина, равная отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника.
где j -плотность тока, S - площадь сечения проводника.
Направление вектора плотности тока совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц.
Напряжение - скалярная физическая величина, равная отношению полной работе кулоновских и сторонних сил при перемещении положительного заряда на участке к значению этого заряда.
где A - полная работа сторонних и кулоновских сил, q - электрический заряд.
Электрическое сопротивление - физическая величина, характеризующая электрические свойства участка цепи.
где ρ - удельное сопротивление проводника, l - длина участка проводника, S - площадь поперечного сечения проводника.
Проводимостью называется величина, обратная сопротивлению
где G - проводимость.