
- •1.) Основные физические величины и соотношения кинематики. Нормальное и тангенциальное ускорения при вращательном движении.
- •Основные кинематические понятия
- •Основные кинематические величины
- •2.) Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Силы в механике. Момент силы.
- •Момент силы
- •3.) Импульс. Момент импульса. Их основные свойства и характеристики.
- •4.) Энергия и работа. Консервативные силы. Работа в потенциальном поле. Законы сохранения.
- •Работа, мощность, энергия
- •Потенциальное поле сил
- •5.)Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера.
- •Момент инерции
- •6.) Кинетическая энергия вращения. Закон сохранения момент импульса.
- •7.) Законы сохранения и их обусловленность симметрией пространства и времени.
- •Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения
- •9.) Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.. Следствия из преобразований Лоренца.
- •10.) Основные положения общей теории относительности а. Эйнштейна.. Альтернативные теории гравитации.
- •11.) Идеальный газ. Давление и температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •13.) Распределение газовых молекул по скоростям (распределение Максвелла). Барометрическая формула. (распределение Больцмана). Изменение распределений при изменениях температуры.
- •14.) Теплота и работа. Теплоемкость. Первое начало термодинамики.
- •15.) Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера.
- •16.) Изопроцессы. Политропический процесс. Газ Ван-дер-Ваальса.
- •17.) Теплоемкость газов. Равномерное распределение энергии по степеням свободы молекул. Массовая, объёмная и мольная удельные теплоёмкости
- •2.2.Средняя и истинная теплоёмкости
- •2.3.Теплоёмкости при постоянном объёме и давлении
- •2.5.Теплоёмкость смеси рабочих тел (газовой смеси)
- •18.) Тепловые и холодильные машины, их к.П.Д. Цикл Карно.
- •19.) Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Статистический смысл энтропии.
- •20.) Явления на границе раздела газа, жидкости и твердого тела. Фазовые переходы первого и второго рода. Капиллярные явления.
- •21)Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции.
- •22)Потенциал и работа электростатического поля. Циркуляция вектора напряженности. Связь напряженности с потенциалом.
- •23)Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризованность. Свободные и связанные заряды. Вектор d и его связь с векторами е и р.
- •24)Проводники в электростатическом поле. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Плотность энергии электростатического поля.
- •25)Носители электрического тока в средах. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности.
- •26)Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля.
- •27)Намагниченность вещества. Вектор напряженности магнитного поля и его связь с векторами индукции и намагниченности. Магнитные свойства веществ.
- •28)Закон Ампера. Магнитный момент контура с током. Контур с током в магнитном поле. Поток вектора магнитной индукции.
- •29)Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в электрических и магнитных полях. Ускорение заряженных частиц. Эффект Холла.
- •30)Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля. Токи Фуко.
- •41.Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка.
- •42. Фотоэффект и его виды. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
- •43.Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля и ее подтверждения. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •44.Физический смысл волн де Бройля. Понятие о волновой функции. Уравнение Шредингера.
- •45.Прохождение микрочастиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект.
- •46.Ядерная модель атома. Оптические спектры атомов, их закономерности. Теория Бора.
- •47.Квантово-механичекая модель строения атома. Квантовые числа и их смысл. Принцип Паули.
- •48.Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная и термоядерная энергетика.
- •49.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивных излучений.
- •50.Элементарные частицы. Их основные характеристики. Виды взаимодействий. Классификация и свойства частиц. Теория кварков и идеи объединения фундаментальных взаимодействий.
4.) Энергия и работа. Консервативные силы. Работа в потенциальном поле. Законы сохранения.
Энергия есть универсальная мера всех форм движения материи. С различными формами движения материи связывают различные формы энергии: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную.
В одних явлениях форма движения материи не изменяется (например, горячее тело нагревает холодное), в других - переходит в другую форму (в результате трения механическое движение превращается в тепловое).
Для вычисления энергии в механике вводится вспомогательная величина - работа.
Работой силы F на перемещении ds называется величина
dA = F*ds*cos(alpha)
Если на тело действует несколько сил одновременно, то
dA = (F1+F2+F3+...+Fn)*ds = dA1+dA2+dA3+...+dAn
Вывод: Элементарная работа нескольких сил равна сумме элементарных работ. [A] = Дж.
В механике различают два вида энергии: потенциальную и кинетическую
Работа, мощность, энергия
Энергия
- универсальная мера различных форм
движения и взаимодействия. Различные
формы энергии связывают с различными
формами движения материи: механическую,
тепловую, электромагнитную, ядерную и
пр. В одних случаях форма движения
материи не изменяется (например, холодное
тело нагревает горячее), в других -
переходит в другую форму (например,
механическое движение превращается в
тепловое в результате трения). Однако
существенно, что во всех перечисленных
случаях энергия, отданная (в той или
иной форме) от одного тела другому телу,
равна энергии, которую получило последнее
тело.
Изменение механического
движения тела вызывается силами, которые
действуют на него со стороны других
тел. С целью количественно описать
процесс обмена энергией между
взаимодействующими телами, в механике
вводится понятие работы
силы.
Если
тело движется прямолинейно и на него
действует постоянная сила F,
составляющая некоторый угол α с
направлением перемещения, то работа
этой силы равна проекции силы Fs
на направление перемещения (Fs=
Fcosα), умноженной на соответствующее
перемещение точки приложения силы:
(1)
Но на практике сила может изменяться
как по модулю, так и по направлению,
поэтому формула (1) непригодна. Однако,
если рассмотреть данную ситуацию для
элементарного перемещения dr, то силу F
мы считаем постоянной, а движение точки
ее приложения - прямолинейным. Элементарной
работой силы
F
на перемещении dr
называется скалярная величина
где
α - угол между векторами F
и dr;
ds = |dr|
- элементарный путь; Fs
- проекция вектора F
на вектор dr
(рис. 1).
Рис.1
Если
взять участок траектории от точки 1 до
точки 2, то работа на нем равна алгебраической
сумме элементарных работ на отдельных
бесконечно малых участках пути. Поэтому
эту сумму можно привести к интегралу
(2)
Чтобы вычислить интеграл (2) надо
знать зависимость силы Fs,
от пути s вдоль траектории 1-2. Пусть эта
зависимость представлена графически
(рис. 2), тогда искомая работа А равна на
графике площадью заштрихованной фигуры.
Если точка движется прямолинейно, сила
F=const
и α=const, то получим
где
s - пройденный телом путь (см. также
формулу (1)).
Рис.2
Из
формулы (1) следует, что при α<π/2 работа
силы положительна, в этом случае
составляющая Fs
совпадает по направлению с вектором
скорости точкиv
(см. рис. 1). Если α>π/2, то работа силы
отрицательна. При α= π/2 (сила и перемещение
перпендикулярны) работа силы равна
нулю.
Единица работы - джоуль
(Дж): 1 Дж - работа, совершаемая силой 1 Н
на пути 1 м (1 Дж=1 Н•м).
Чтобы
охарактеризовать скорость совершения
работы, вводят понятие мощности:
(3)
За время dt сила F
совершает работу Fdr,
и мощность, развиваемая этой силой, в
данный момент времени
т.
е. равна скалярному произведению вектора
силы на вектор скорости, с которой
движется точка приложения этой силы; N
- величина скалярная.
Единица
мощности - ватт
(Вт): 1 Вт - мощность, при которой за время
1 с совершается работа 1 Дж (1 Вт = 1 Дж/с).