- •29. Барометрическая формула. Распределение Больцмана и его смысл.
- •30. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул.
- •31. Явление переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность.
- •32. Макроскопические процессы (упорядоченные и хаотические). Термодинамические процессы (обратимые и необратимые).
- •33. Энтропия, ее свойства. Расчет изменения энтропии у идеального газа.
- •34. Второе начало термодинамики (формулировки) и его смысл.
- •Физический смысл второго начала термодинамики:
- •35. Тепловая машина: принцип действия, энергетическая схема работы, кпд.
- •36. Цикл Карно. Кпд идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно; сопоставление с кпд реальной тепловой машины.
- •37. Фазы и фазовые переходы. Диаграмма состояний. Тройная точка. Критическая точка. Условия равновесия фаз. Уравнение Клайперона-Клаузиуса. Метастабильные состояния.
- •38. Закон Кулона. Электрический заряд и напряженность электрического поля.
- •Идеи Фарадея
- •39. Принцип суперпозиции. Электрический диполь.
- •40. Поток вектора напряженности электрического поля. Примеры применения теоремы Остроградского-Гаусса.
- •41. Работа электростатического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью поля. Циркуляция электростатического поля.
- •42. Равновесие зарядов на проводнике. Поверхностные заряды. Примеры поля вблизи проводника. Проводник во внешнем электрическом поле.
- •43. Электроемкость уединенного проводника. Типы конденсаторов, их электроемкость и другие характеристики.
- •44. Энергия конденсаторов. Плотность энергии электрического поля.
- •45. Постоянный электрический ток. Условия существования тока. Проводники и изоляторы. Закон Ома для однородного участка цепи. Сторонние силы. Эдс.
- •46. Последовательное и параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников
- •П араллельное соединение проводников
- •47. Закон Джоуля-Ленца (интегральная и дифференциальная формы записи).
- •48. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •49. Правило Кирхгофа (рассмотреть на примере).
- •50. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей.
- •51. Применение закона Био-Савара-Лапласа в случае бесконечно прямого проводника с током.
- •52. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитных полях. Сила Ампера.
- •Сила Лоренца.
44. Энергия конденсаторов. Плотность энергии электрического поля.
Конденсатор - это система заряженных тел и обладает энергией. Энергия любого конденсатора:
где С - емкость конденсатора q - заряд конденсатора U - напряжение на обкладках конденсатора Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин конденсатора вплотную, или равна работе по разделению положительных и отрицательных зарядов , необходимой при зарядке конденсатора.
Плотность энергии электрического поля.
Э
то
физическая величина, численно равная
отношению потенциальной энергии поля,
заключенной в элементе объема, к этому
объему. Для однородного поля объемная
плотность энергии равна
Для плоского конденсатора, объем которого Sd, где S - площадь пластин, d - расстояние между пластинами, имеем
С
учетом, что
и
и
следовательно плотность равна
45. Постоянный электрический ток. Условия существования тока. Проводники и изоляторы. Закон Ома для однородного участка цепи. Сторонние силы. Эдс.
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц ( свободных электронов или ионов).
Направление эл. тока - условно принято считать направление движения положительно заряженных частиц ( от + к - ).
Количественная характеристика эл. тока.
Сила тока - это отношение заряда q, перенесенного через поперечное сечение проводника за интервал времени t к этому интервалу.
Постоянный ток - эл. ток, у которого сила тока со временем не меняется.
Сила тока зависит от заряда частицы, концентрации частиц, скорости направленного движения частиц и площади поперечного сечения проводника.
Условия, необходимые для существования электрического тока: - наличие свободных электрически заряженных частиц; - наличие внутри проводника эл.поля действующего с силой на заряженные частицы для их упорядоченного движения ( свободные электроны по инерции , без действия силы, перемещаться не могут из-за тормозящего воздействия на них кристаллической решетки). Если в проводнике существует эл. поле, то между концами проводника есть разность потенциалов. Если разность потенциалов постоянна во времени, в проводнике течет постоянный ток.
ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ
Проводник - это тело, внутри которого содержится достаточное количество свободных электрических зарядов, способных перемещаться под действием электрического поля. В проводниках возможно возникновение электрического тока под действием приложенного электрического поля. Все металлы, растворы солей и кислот, влажная почва, тела людей и животных -хорошие проводники электрических зарядов.
Изолятор (или диэлектрик) - тело не содержащее внутри свободные электрические заряды. В изоляторах электрический ток невозможен. К диэлектрикам можно отнести - стекло, пластик, резину, картон, воздух. тела изготовленные из диэлектриков называют изоляторами. Абсолютно непроводящая жидкость – дистиллированная, т.е. очищенная вода, (любая другая вода (водопроводная или морская) содержит какое-то количество примесей и является проводником)
Закон Ома для однородного участка цепи
(однородного
участка, не содержащего источника тока):
.
Силы неэлектростатического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока, называются сторонними. Природа сторонних сил может быть различной. Например, в гальванических элементах они возникают за счет энергии химических реакций между электродами и электролитами; в генераторе — за счет механической энергии вращения ротора генератора и т. п. Под действием создаваемого поля сторонних сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля, благодаря чему на концах цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи течет постоянный электрический ток.
С
торонние
силы совершают работу по перемещению
электрических зарядов. Физическая
величина, определяемая работой,
совершаемой сторонними силами при
перемещении единичного положительного
заряда, называется электродвижущей
силой (э.д.с.), действующей
в цепи:
