- •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.
28 Энтропия. Свойства энтропии, изменение энтропии при изопроцессах.
Функция состояния
дифференциалом которой явл. выражение
наз. энтропией.
Из
формулы КПД машины Карно следует, что
для получения наибольшей работы
температура нагреват.
должна быть как можно выше, переданные
нагревателя раб. телу кол-во теплоты
мы условимся
считать положит. следов, изменение
энтропии будет тоже положительным –
энтропия раб-го тела возрастает. Если
передача тепла происходит при более
низкой температуре нагрев., то КПД будет
ниже, а возрастание энтропии больше ,
т.к. выражение для энтропии температур
входит в знаменатель. Сл-но, большему
возраст. энтропии соотв. уменьшение
КПД, уменьшение ценности нагреват, как
источника работы. Поэтому энтропию
можно рассматривать как меру обесцененности
энергии тела.
Термодином. вероятн. сост. системы – число способов, которыми реализуется данное состояние макросистемы или число микросостояний, осуществляющих данное макросост.
,
К – постоянная
Больцмана.
Энтропия может рассматриваться как мера вероятн. состояния термодинамич. сист. Тогда статист. толков. энтропии – энтропия явл. мерой неупорядоченной системы, т.е. чем больше число микросост. реализующих данное макросостояние, тем больше энтропия. Состоянии равновесия – наиболее вероятн. сост. системы – число микросост. максим., при этом максим. и энтропия, тогда 2-ое начало ТМД:при не обратимом процессе, происход. в замкнут. сист. вероятн. сост. системы возрастает, при обратимых же процессах остается неизменной. Т.к. реальные процессы не обратимы, то можно утв., что все процессы в замкнутой сист. ведут к увеличению ее энтропии. В этом заключается принцип возраст энтропии. Отсюда ВНТ возможны лишь такие процессы, происход. в макроскопит. сист., которые ведут к увеличению ее энтропии.
29.Свойства энтропии
Энтропия – ф-ия состояния системы.
Для вычисления энтропии системы в данном состоянии относит. какого-нибудь сост. который принят за 0, необход. найти зн-ие интеграла
при
каком-то обратимом процессе, который
приводит сист. из данного сост. в 0.Энтропия замкнутой системы остается постоянной если система проходит обратимые изменения состояния.
Энтропия замкнутой системы, которая необратимо изменяет свое сост., возрастает.
Максимальное зн-ие энтропии соотв. равновесию системы.
Термодинамическая диаграмма T-S и ее применение.
В
Рассмотрим круговой цикл
Изобразим изопроцесс в координатах
Изотермический процесс
0-00-2 – энтропия
возрастает,
изотермия
расширяется
0-20-2’ – изотермическое
сжатие
Изохорный процесс
0-30-3 – изохорное
нагревание
0-30-3’ – изохорное
охлаждение
Изобарный процесс
0-4 – при p=const
происходит увеличение объема и повышение
температуры
0-4’ – понижение
температуры и понижение объема
Цикл Карно сост. из 2-х изотерм и 2-х адиабат
T1
T2
2
1
3
4
S1
S2
