
- •Связь между напряжением и напряженностью:
- •Плотность энергии:
- •11. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока
- •12.Электродвижущая сила источника. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания
- •13. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость
- •15.Магнитное взаимодействие токов. Основные свойства магнитного поля
- •19. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции в движущемся проводнике
- •20. Работа магнитных сил. Магнитный поток
- •21. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность
- •22. Явление самоиндукции. Индуктивность
- •24. Колебательное движение. Гармонические колебания. Параметры колебательного движения
- •25. Пружинный маятник. Математический маятник Пружинный маятник:
- •Математический маятник:
- •5 5. Первой начало термодинамики. Применение 1ого начала термодинамики к изопроцессам.
- •56. Адиабатный процесс
- •57. Принципиальная схема устройства тепловой машины. Максимальный кпд тепловых двигателей. Второе начало термодинамики.
- •58. Основные положения мкт вещества. Диффузия. Броуновское движение. Постоянная Авогадро. Количество вещества
- •60. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа.
- •63. Кипение. Зависимости температуры кипения от давления.
- •64. Влажность воздуха. Точка росы.
- •65. Электрический ток в газах. Зависимость тока в газах от напряжения. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия.
- •66. Диод. Триод.
- •67. Строение жидкостей. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Методы определения поверхностного натяжения.
- •68. Явление смачивания и несмачивания. Краевой угол. Капиллярные явления.
- •69. Электрический ток в жидкости. Электролиз , его техническое применение. Законы Фарадея для электролиза.
- •72. Строение полупроводников. Зависимость проводимости полупроводником от температуры и освещенности.
- •73. Собственная и примесная проводимость п/п.
- •74. Электро-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Триод.
- •75. Протонно-нейтронная модель ядра. Нуклоны. Изотопы.
- •76.Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект массы.
- •77. Виды радиоактивного излучения, их характеристики.
- •78. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
Математический маятник:
Математический маятник – это идеализированная колебательная система, закрепленная на нерастяжимой невесомой нити, совершающая колебания в гравитационном поле земли.
Возвратной силой является результирующие силы тяжести и силы натяжения нити.
– формула Гюйгенса
Формулу Гюйгенса можно использовать при одновременном выполнении двух условий:
1)Колебания должны быть малы.
2)Точка подвеса маятника должна находится в покое или двигаться равномерно и прямолинейно относительно ИСО, в которой находится маятник.
W=mgh
50.Закон Бойля-Мариота. Графическое изображение изотермического процесса.
RT-Уравнения
состояния идеального газа
Закон Бойля-Мариота(изотермический процесс)
T=const
M,m-const в любом законе ,и тогда закон приобретает вид pV=const
График этого закона- изотерма
51. Закон Гей-Люсака. Графическое изображение изохорного процесса
RT-Уравнения состояния идеального газа
Закон Гей-Люсака(изохорный процесс)
V-const
M,m-const
в любом законе ,и тогда закон приобретает
вид
53. Закон Шарля. Графическое изображение изобарного процесса.
RT-Уравнения состояния идеального газа
Закон Бойля-Мариота(изотермический процесс)
p=const
M,m-const
в любом законе ,и тогда закон приобретает
вид
=const
53. Уравнение состояния ИГ. Универсальная газовая постоянная.
-Универсальная
газовая постоянная
-уравнение
Менделеева-Клапейрона, УСИГ(уравнение
состояния ИГ)
54. Понятие внутренней энергии в термодинамике. Способы изменения внутренней энергии.
Работа газа в термодинамике.
Термодинамика-теория тепловых явлений, в которой не рассматривается атомно-молекулярное строение тел.
Сила давления газа при его расширении совершают работу над окружающими телами.
-работа
системы над окружающими телами
А
-работа
окружающих тел над системой
=FH=pSh=P∆V
∆V=Sh
Полная работа газа при произвольном процессе численно равна площади под графиком.
Работа в термодинамике- функция процесса, а не функция состояния, следовательно не равно 0 для замкнутого цикла.
[A]-1Дж [Q]-функция процесса-1Дж
1кал.=4,186Дж
-механический
эквивалент теплоты
Внутренняя энергия- сумма потенциальной энергии взаимодействия частиц сопоставляющих тело и кинетической энергии их беспорядочного теплового движения.
U=U(T;V)
Закон сохранения энергии- при любых процессах происходящих в изолированной термодинамической системе внутренняя энергия не меняется(U=const).
Способы изменения внутренней энергии системы:
Микроскопический способ- теплообмен – мере переданной Q
Макроскопический способ- совершение работы- мера преданной энергии А