
- •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.
38.Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля
;
;
;
;
F-
сила,
-элементарное
перемещение,
-точечный
заряд
Работа по перемещению электрического заряда в электрическом поле не зависит от пути перемещения, а определяется только положениями: начальным и конечным, следовательно, электростатическое поле точечного заряда является потенциальным, а электростатические силы консервативными. Из формулы для вычисления работы следует, что работа, совершаемая при перемещении электрического заряда во внешнем электростатическом поле по любому замкнутому пути равна 0.
;
,
где
-циркуляция
вектора напряжённости (1)
Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля вдоль любого замкнутого контура равна 0.
Силовое поле, обладающее свойством (1), наз потенциальным
Отсюда следует, что линии вектора напряжённости не могут быть замкнутыми, они начинаются и кончаются на зарядах или же уходят в бесконечность
( в вакууме)
;
если
,то
;
, если
>0
то U>0,
если
<0,
то U<
0;
39. Потенциал электростатического поля.
- потенциал
(энергетическая характеристика
электростатического поля)
Потенциал
в
какой-либо точке электростатического
поля есть физическая величина, определяемая
потенциальной энергией единого
положительного заряда, помещённого в
эту точку.
;
( скалярная характеристика)
;
;
;
;
;
.
За единицу потенциала и разности
потенциалов принята разность потенциалов
таких двух точек электростатического
поля, при перемещении между которыми
заряда 1 кулон совершается работа 1
джоуль.
=1
Дж/Кл =1 В
Работа электростатического поля, совершаемая при перемещении заряда из одной точки поля в другую, равна произведению перемещаемого заряда на разность потенциалов между начальной и конечной точками перемещения
-
величина, представляющая собой разность
значений потенциала в начальной и
конечной точках траектории заряда
Потенциал численно равен работе по перемещению единичного положительного заряда внешними силами из бесконечности в данную точку поля.
;
40.Напряжённость как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности
Поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал, наз. Эквипотенциальной. Например, в поле точечного заряда эквипотенциальными являются поверхности сфер, описанные вокруг этого заряда с центром в той точке, где он находится
;
;
;
;
;
;
Знак “-” показывает, что вектор напряжённости поля направлен в сторону убывания потенциала