
- •1,35)Мех.Движение.Элементы кинематики мат т-ки:радиус-вектор, перемещение,скорость.
- •39. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и ускорение.
- •34. Скорости газовых молекул. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям. Наиболее вероятная ,средняя квадратичная и средняя арифметическая скорости молекул.
- •Динамика мат. Т-ки. Сила,масса и импульс частицы. З-ны Ньютона.
- •36. Барометрическая формула. Распределение молекул в поле силы тяжести. Распределение Больцмана.
- •43. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея.
- •Силы внутренние и внешние. Замкнутая система отсчета. З-н сохранения импульса.
- •42. Число степеней свободы молекул. З-н равномерного распространения энергии по степеням свободы молекул. Внут энергия ид газа
- •Центр инерции (масс). Движение центра инерции замкнутой с-мы.
- •44. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости ид газа от вида процесса. Классическая теория теполемкости ид газа и ее ограниченность.
- •48. Первое начало термодинамики и изопроцессы.
- •45. Работа. Работа переменной силы. Мощность.
- •Первое начало термодинамики и адиабатический процесс.Политропический процесс.
- •Обратимые и не обратимые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики.
- •Тепловые двигатели. Цикл Карно и его кпд для идеального газа.
- •Полная механическая энергия системы. З-н сохранения механической энергии.
- •Вращательноe движение твердого тела. Момент инерции мат т-ки и тв тела относительно неподвижной оси. Кинетическая энергия вращающегося тв тела. Т-ма Штейнера.
- •Поверхностный слой жидкости.Поверхностное натяжение.Коэф пов нат и его зависимость от т-ры и примесей пав.
- •49. Кинетическая энергия вращающегося тела.
- •27.Работа, совершаемая при вращении тв тела. Момент силы от-но точки и оси вращения. Осн ур-е динамики вращательного двожения тв тела.
- •Абсолютно твердое тело. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси.
- •Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.
- •Момент импульса мат т-ки и тв тела от-но неподвижной оси вращения. З-н сохранения импульса.
- •33.Понятие о неинерциальных системах отсчета и силах инерции
- •Динамика материальной точки. Масса, импульс. Сила. Законы Ньютона.
1,35)Мех.Движение.Элементы кинематики мат т-ки:радиус-вектор, перемещение,скорость.
Механическое движение-изменение положения тела в пр-ве и во времени относительно др тела или системы тел условно принятых за неподвижные. Эта неподвиж с-ма-с-ма отсчета. Тело отсчета вместе с с-мой координат - с-ма отсчета.
Мат. точка- любое тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с др линейными размерами, встречающимися в данной задаче.
Положение
мат. т-ки относительно с-мы отсчета можно
указать с помощью радиус-вектора,
соединяющего мат. т-ку с началом координат
r=xi+yj+zk.
=r=
.
Если мат. т-ка перемещается,то радиус-вектор
будет изменяться. r=r(t)
Скорость- векторная величина V, равная первой производной по времени от радиуса вектора r движущейся точки V=dr/dt и направлена по касательной к траектории в сторону движения точки и численно равна первой производной от длины пути по времени: V=ds/dt, V=x2+y2+z2 – проекции. Под скоростью понимают путь, проходимый частицей за единицу времени.
Перемещение— направленный отрезок, характеризующий изменение положения материальной точки (тела) в пространстве.
2, Предмет мол ф-ки и т\д.Т\д параметры системы.Ид газ. Ур-е состояния ид газа.
Мол физика-раздел ф-ки, изучающий св-ва тел и процессы протекающие в т\д системах на основе МКТ.
МКТ базируется на 3осн положениях:1)все в-ва состоят из большого числа малых обособленных частиц молекул.2) молекулы находятся в хаот движении3) м\у молекулами действуют силы межмол взаимодействия
Т\д изучает св-ва тел и процессы , но при этом она не затрагивает внут строение тел,изучает на основе энергетических позиций.
Т\д
параметры с-мы:Объем-часть
пространства занимаемое системой.
Давление-величина,
равная отношению силы, действующей
перпендикулярно поверхности, к площади
этой поверхности. Р=
(Па).
Т-ра-
величина пропорциональная кин энергии
поступ движения(вМКТ) Т~Епост
.в т\д-величина характеризующая направление
теплопередачи или внут энергии.
Идеальный- газ у которого молекулы представляют из себя мат-е точки и силы взаимодействия м\у ними возникают только при непосредственном взаимодействии (соударении) молекул.
Уравнение, связывающее р, T и V для данной массы газа называется уравнением состояния. f (Р,T,V) =0
Состояние газа однозначно определяется двумя любыми параметрами. Основное уравнение кинетической теории газов p = n0kT ,n0 = N ⁄ V - концентрация, представим в виде: pV = NkT .Вместо неизмеряемого числа молекул газа N введем измеряемую величину - массу М газа.
Грамм- молекула (моль) вещества- такого количества вещества, масса которого в граммах равна молекулярной массе ( μ ), выраженной в частях массы молекулы углерода mc ⁄ 12. Число молей вещества в данной массе равно:
N/NA= M/μN= M/μ*NA .Тогда основное кинетическое уравнение представим в форме pV = M/μ N АkT .Получим уравнение состояния идеального газа в форме Менделеева - Клайперона. pV =M/μ RT
3) 37 Ускорение точки. Нормальное и тангенсальное кскорение. Проекции ускорения на координатные оси.
При криволинейном движении мат т-ки ее скорость может изменяться как по величине, так и по направлению. Для характеристики быстроты изменения скорости вводят величину- ускорение.
=аср.
;a=
=
.
В общем случае ускорение направлено
под углом к траектории движения.
-тангенсальная
составляющая, характеризует быстроту
изменения мат т-ки по величине.
характеризует быстроту изменения
скорости по направлению. a=
.
=
;
2R=
32. Осн ур-е МКТ ид газа для давления.МК толкование абсолютной т-ры.
P=2\3nEпост=2\3n(m0Vкв)\2 осн ур МКт ид газов устанавливает связь микроскопических величин m0, Vкв смакроскопической величиной Р. Для одного моля газа:n= N A\V(кв); PVm=2\3 Na Е(пост)= RT; Е=3\2кТ.След-но, абс т-ра есть мера средней кинетической энергии поступательного движения молекулы. P=nkT
молекулярно – кинетическое толкование абсолютной температуры.
C точки зрения молекулярно-кинетической теории молекулы нагретого тела находятся в хаотическом движении. Причем, чем выше температура T, тем больше средняя кинетическая энергия <εk>хаотического движения молекул (T~<εk>).
Связь между средней кинетической энергией поступательного движения молекулы и абсолютной температурой дается формулой <εk>=3/2kT где k - постоянная Больцмана, k=1.38*10-23 (Дж/К). Следовательно, абсолютная температура есть мера средней кинетической энергии поступательного движения молекулы.
Формула позволяет выяснить смысл абсолютного нуля: T=0, если < εk > =0. Т. е. абсолютный нуль - это температура, при которой прекращается всякое хаотическое движение молекул.