- •1. Физические модели.
- •2. Кинематика поступательного движения.
- •4. Законы Ньютона
- •4 Типа взаимодействия:
- •5. Динамика вращательного движения.
- •6. Механическая работа
- •7. Потенциальная энергия
- •8. Кинетическая энергия
- •11. Движение в неинерциальных системах отсчета
- •9. Импульс
- •10. Закон сохранения момента импульса
- •12. Движение небесных тел
- •16. Идеальный газ
- •14. Специальная теория относительности
- •15. Основные величины молекулярной физики.
- •19. Внутренняя энергия. Степени Свободы.
- •17. Уравнение Менделеева-Клайперона. Основное уравнение мкт.
- •21. Первое начало термодинамики
- •18. Работа идеального газа
- •20. Теплота и теплоемкость
- •22. Адиабатный процесс
- •23. Тепловые машина
- •24. Энтропия
- •26. Эффекты переноса
- •29. Твердые тела
- •30. Фазовые переходы
- •3. Кинематика вращательного движения.
30. Фазовые переходы
Фаза – это совокупность частей системы обладающим одинаковым химическим составом и находящихся в одинаковом состоянии
Если переход вещества из одной фазы в другую сопровождается поглощением энергии или выделением, то он называется переходом первого рода.
При фазовом переходе первого рода – скачкообразно изменяются такие характеристики вещества:
1)плотность 2) удельный и молярный объем 3) концентрация компонентов 4) выделяется или поглощается теплота
Фазовые переходы1-го рода:
Плавление, кристаллизация, сублимация, переход из тв. сост. в газообразное (минуя жидкое), конденсация, испарение.
Если переход вещества из одной фазы в другую не связан с выделением или поглощением энергии, то это переход второго рода.
При фазовом переходе второго рода – плотность изменяется непрерывно, скачкообразно, изменяются:
молярная теплоемкость 2) коэф. теплового расширения 3) удельная электрическая проводимость 4) вязкость
Фазовые переходы 2-го рода:
Переход некоторых металлов и сплавов при низких температурах из нормального состояния в сверхпроводящее.
Уравнение Клайпер-Клаузиса
dp/dt=L/T(V2-V1)
dp/dt – при котором фаза находится в равновесии
L – скрытая теплота перехода 1-го моля
V1, V2 – молярный объем
Диаграмма состояний
Это графическое изображение всех возможных состояний термодинамической системы в пространстве основных параметров состояния температуры (Т) и давления (р).
Тр – тройная точка. Определяется значением температуры и давления при котором вещество может равновесно находиться в 3х агрегатных состояниях
Критическая точка – сочетание значений Т и р, при котором исчезает различие в свойствах жидкой и газообразной фазы вещества
3. Кинематика вращательного движения.
Вращательное движение – движение, при котором все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной прямой АВ(оси вращения).
Движение твердого тела, при котором все точки прямой АВ, жестко связанной с телом, остаются неподвижными, называются осью вращения тела.
Кинематической характеристикой направления и быстроты вращения тела служит угловая скорость тела, равная отношению вектора элементарного поворота тела к продолжительности этого поворота:
Равномерное вращение - вращение тела вокруг неподвижной оси, если модуль угловой скорости тела постоянен:
В этом случае угол поворота тела прямо пропорционален времени вращения t:
Период вращения – время, за которое тело совершает один полный оборот.
Частота вращения – число оборотов в единицу времени:
Угловое ускорение - вектор, характеризующий быстроту изменения угловой скорости тела:
Сложное движение твердого тела.
Движение (вращение) твердого тела вокруг неподвижной точки – движение твердого тела, при котором только одна его точка О остается все время неподвижной.
В жтом случае все точки тела движутся по поверхностям концентрических сфер, центры которых находятся в точке О. Поэтому такое движение твердого тела часто называют сферическим движением тела.
Вращательное ускорение точ
ки N: авр=[ r];
Осестремительное ускорение точки N: аос=[ [ r]]
