
- •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;
17.Адиабатический процесс;
Адиабати́ческий,
или адиаба́тный
проце́сс
(от др.-греч.
ἀδιάβατος
— «непроходимый») — термодинамический
процесс
в макроскопической системе, при котором
система не обменивается тепловой
энергией
с окружающим пространством .
Серьёзное исследование адиабатических
процессов началось в XVIII веке[1].
Адиабатический процесс является частным случаем политропного процесса, так как при нём теплоёмкость газа равна нулю и, следовательно, постоянна[2]. Адиабатические процессы обратимы только тогда, когда в каждый момент времени система остаётся равновесной (например, изменение состояния происходит достаточно медленно) и изменения энтропии не происходит. Некоторые авторы (в частности, Л. Д. Ландау) называли адиабатическими только квазистатические адиабатические процессы[3].
Адиабатический процесс для идеального газа описывается уравнением Пуассона. Линия, изображающая адиабатный процесс на термодинамической диаграмме, называется адиабатой. Адиабатическими можно считать процессы в целом ряде явлений природы. Так же такие процессы получили ряд применений в технике.
18.Напряженность электрического поля;
Напряжённость
электри́ческого по́ля —
векторная
физическая величина, характеризующая
электрическое
поле
в данной точке и численно равная отношению
силы
действующей
на неподвижный[1]
пробный
заряд,
помещенный в данную точку поля, к величине
этого заряда
:
.
Из этого определения видно, почему напряженность электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля (действительно, всё отличие от вектора силы, действующей на заряженную частицу, только в постоянном[2] множителе).
В
каждой точке пространства в данный
момент времени существует свое значение
вектора
(вообще
говоря - разное[3]
в разных точках пространства), таким
образом,
-
это векторное
поле.
Формально это выражается в записи
представляющей напряженность электрического поля как функцию пространственных координат (и времени, т.к. может меняться со временем). Это поле вместе с полем вектора магнитной индукции представляет собой электромагнитное поле[4], и законы, которым оно подчиняется, есть предмет электродинамики.
Напряжённость электрического поля в СИ измеряется в вольтах на метр [В/м] или в ньютонах на кулон.
19.Напряжение;
Электрическое напряжение между точками A и B — отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из точки A в B к величине этого пробного заряда.
Номинальное напряжение
Сетевое напряжение
Шаговое напряжение
Механическое напряжение — мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под влиянием внешних воздействий.
Тензор напряжений — наиболее общее математическое выражение механического напряжения.
Напряжение сдвига
Касательное напряжение
Нормальное напряжение
Температурное напряжение
Психологическое напряжение — состояние в ожидании возникновения негативных эмоций, например, страха (см. также: Стресс).
20.Гармонические колебания;
Гармоническое колебание — колебания, при которых физическая (или любая другая) величина изменяется с течением времени по синусоидальному или косинусоидальному закону. Кинематическое уравнение гармонических колебаний имеет вид
или
,
где х —
смещение (отклонение) колеблющейся
точки от положения равновесия в момент
времени t; А —
амплитуда колебаний, это величина,
определяющая максимальное отклонение
колеблющейся точки от положения
равновесия; ω —
циклическая частота, величина, показывающая
число полных колебаний происходящих в
течение 2π секунд
—
полная фаза колебаний,
—
начальная фаза колебаний.
Обобщенное гармоническое колебание в дифференциальном виде
(Любое нетривиальное[1]
решение этого дифференциального
уравнения — есть гармоническое
колебание с циклической частотой
)