- •1. Системы отсчёта. Путь, перемещение, траектория материальной точки.
- •2. Основные кинематические характеристики движения материальной точки.
- •3. Законы равномерного и равнопеременного поступательных движений.
- •4. Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость, угловое ускорение. Законы вращательного движения твёрдого тела.
- •5. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел, инерция, инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Масса, сила.
- •2Закон Ньютона. Импульс, общая форма второго закона динамики.
- •7. Механическая система. Импульс механической системы. Закон сохранения импульса.
- •8. Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •9. Применение закона сохранения в механике на примере удара абсолютно упругих тел.
- •10. Применение закона сохранения в механике на примере удара не упругих тел.
- •11.Вращательное движение абсолютно твердого тела. Момент инерции. Вычисление моментов инерции сплошного цилиндра, полого цилиндра, шара, стержня.
- •12. Теорема Штейнера-Гюйгенса. Кинетическая энергия вращения.
- •13. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •14. Момент импульса. Уравнение момента. Закон сохранения момента импульса.
- •15. Предмет и задачи молекулярной физики.
- •16. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов. Модель идеального газа.
- •20.Распределение Больцмана.
- •21. Опытное обоснование мкт (опыт Штейна, броуновское движение, опытное определение постоянной Авогадро).
- •22. Внутренняя энергия. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул.
- •23. Работа и теплота. Пнт.
- •24. Теплоёмкости. Классическая теория теплоёмкостей. Закон Джоуля.
- •25. Применение пнт к изопроцессам.
- •26.Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Работа при адиабатном процессе.
- •27.Процессы: равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые
- •28 Энтропия. Свойства энтропии, изменение энтропии при изопроцессах.
- •29.Свойства энтропии
- •30. Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега.
- •31. Диффузия в газах.
- •3 S 2. Вязкость газов
- •33.Теплопроводность в газах.
- •42.Соотношение между коэффициентами , и д.
- •35. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
- •36.Определение потока, индукции. Теорема Гаусса.
- •37. Применение теоремы Гаусса для расчета напряженности электрического поля.
- •38.Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля
- •40.Напряжённость как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности
- •41.Потенциал в простейших электрических полях. Потенциал поля Диполя.
- •42.Электроёмкость удельного проводника.
- •43.Энергия уединенного заряженного проводника.
- •49.Работа электрического тока.
30. Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега.
Путь, который
проходит молекула между 2-мя последующими
соединениями наз. длиной
свободного пробега.
Обозн.
.
Минимальное
расстояние на которое сближается при
столкновении 2-х молекул наз. эффективным
диаметром.
Т.к. за одну секунду молекула проходит
в среднем путь равный средней арифметической
скорости
и если
- среднее число столкновений.
Чтобы подсчитать число соударений
Процессы переноса массы, импульса и энергии наз. явлениями переноса. К явлениям переноса относятся:
вязкость;
теплопроводность;
диффузия.
Вязкость обусловлена переносам импульса направленного движением молекул. Теплопроводность – кинетическая энергия. Диффузия- масса молекул.
31. Диффузия в газах.
Пусть имеется две емкости
При постоянной
температуре, но изменяющем давлении
газа среднее арифметическое скорость
теплов. движения молекул остается
постоянной, а средняя длина свободного
пробега изменяется пропорционально
.
Поэтому при постоянной температуре
коэффициент диффузии D
обратно пропорциональны давлению p.
Зависимость D
от Т выражается следующим образом
.
Коэффициент D численно равен диффузии потоку при градиенте концентрации равном 1.
3 S 2. Вязкость газов
Т.о. коэф. вязкости
для газа не зависит от концентрации
малекул, а зн-т не зависит от давления
и плотности газа. Т.к. пл-ть газа
пропорциональна его давлению, а длина
свободного пробега пропорциональна
,
то произведение
не зависит от p,
а значит и коэф. вяз-ти не зависит от p.
При понижении давления уменьшается
число молекул в единице объема, а значит
и число молекул участвует в переносе
импульса между слоями. Одновременно с
этим возрастает
,
а значит увеличивается различие в
импульсе, перенося в различные направления.
Оба эффекта конденсир. и в итоге импульс,
переносящий молекулами, оказывается
независящим от давления.
Физический смысл
заключается
в том, что он численно равен импульсу,
который перен. в ед. времени через ед.
площадки при градиенте ск-ти равной 1.
33.Теплопроводность в газах.
Коэффициент
теплопроводности
для газа не зависит
от давления газа по той же причине что
и коэффициент вязкости.
42.Соотношение между коэффициентами , и д.
Коэффициент теплопроводности численно равен потоку тепла при градиенте температуры =1.
Явление |
Переносимая величина |
Уравнение переноса |
Коэффициент переноса |
Диффузия |
масса |
|
|
Теплопроводность |
Энергия в форме тепла |
|
|
Вязкость |
Импульс, как равномерного движения |
|
|
