- •1. Механика. Механическое движение. Разделы механики. Основные модели механики.
- •2. Ускорение материальной точки и его составляющие.
- •3.Законы равномерного и равнопеременного поступательного движения.
- •4. Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость, угловое ускорение. Законы равномерного и равнопеременного вращательного движения.
- •5. Динамика. Инерция.Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Масса, сила. 2-ой закон Ньютона. Импульс, общая форма второго закона динамики.
- •7. Механическая система. Замкнутая система тел. Импульс механической системы. Закон сохранения импульса. Центр масс и центр тяжести механической системы. Закон движения центра масс.
- •8. Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Графическое представление энергии.
- •9. Применение закона сохранения в механике на примере удара абсолютно упругих тел.
- •10. Применение закона сохранения в механике на примере удара абсолютно неупругих тел.
- •11. Момент инерции мат.Точки и твердого тела. Вычисление моментов инерции сплошного цилиндра, полого цилиндра, шара, стержня.
- •12. Теорема Штейнера-Гюйгенса. Кинетическая энергия вращающегося тела.
- •13. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •14. Момент импульса. Уравнение момента. Закон сохранения момента импульса.
- •15. Молекулярная физика. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов. Основное уравнение мкт идеальных газов.
- •16. Опытные законы идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •17.Закон распределения Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям теплового движения. Наивероятнейшая скорость движения молекул.
- •18.Среднеарифметическая скорость движения молекул. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы идеального газа.
- •19. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •20. Опытное обоснование мкт (опыт Штерна, броуновское движение, опыт Ламмерт, опытное определение постоянной Авогадро).
- •21. Термодинамика. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
- •22. Пнт.Работа газа при изменении объема.
- •23. Теплоёмкости. Классическая теория теплоёмкостей. Закон Джоуля. Ур-е Роберта Майера.
- •24. Применение пнт к изопроцессам.
- •25.Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Работа при адиабатном процессе.
- •26.Процессы: равновесные и неравновесные, обратимые и необратимые. Круговой процесс(цикл). Работа цикла. Термический коэффициент полезного действия. Внт. Цикл Карно и его кпд для идеального газа.
- •27. Энтропия. Физический смысл энтропии. Изменение энтропии при изопроцессах.
- •28.Свойства энтропии. Термодинамическая диаграмма t-s и ее применение.
- •29. Среднее число столкновений, средняя длина свободного пробега.
- •30. Диффузия в газах. Соотношения между коэффициентами переноса.
- •3 S 1. Вязкость газов.
- •32.Теплопроводность в газах.
- •34. Вектор электрического смещения. Поток вектора электрического смещения. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •35. Применение теоремы Гаусса к вычислению простейших полей.
- •36. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.
- •38. Напряжённость как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности
- •39.Потенциал в простейших электрических полях. Потенциал поля диполя.
- •40. Электроёмкость удельного проводника. Фарад. Конденсаторы. Электроёмкость конденсаторов различной формы. Соединение конденсаторов.
- •41. Энергия уединенного заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля.
- •43. Сторонние силы. Электродвижущая сила (эдс) и напряжение.
- •46. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.
- •47.Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
30. Диффузия в газах. Соотношения между коэффициентами переноса.
Пусть имеется две емкости
D – коэффициент диффузии, D = 1/p при T=const
При постоянной
температуре, но изменяющем давлении
газа среднее арифметическое скорость
теплов. движения молекул остается
постоянной, а
средняя
длина свободного пробега изменяется
пропорционально
.
Поэтому при постоянной температуре
коэффициент диффузии D
обратно пропорциональны давлению p.
Зависимость D
от Т выражается следующим образом
.
Коэффициент D численно равен диффузии потоку при градиенте концентрации равном 1.
Коэффициент теплопроводности численно равен потоку тепла при градиенте температуры =1.
Явление
|
Переносимая Величина
|
Уравнение переноса |
Коэффициент переноса |
Диффузия
|
Масса
|
|
|
Теплопроводно сть |
Энергия в форме тепла |
|
|
Вязкость
|
Импульс, как равномерного движения |
|
|
3 S 1. Вязкость газов.
Т.о. коэф. вязкости
для газа не зависит от концентрации
малекул, а зн-т не зависит от давления
и плотности газа. Т.к. пл-ть газа
пропорциональна его давлению, а длина
свободного пробега пропорциональна
,
то произведение
не зависит от p,
а значит и коэф. вяз-ти не зависит от p.
При понижении давления уменьшается
число молекул в единице объема, а значит
и число молекул участвует в переносе
импульса между слоями. Одновременно с
этим возрастает
,
а значит увеличивается различие в
импульсе, перенося в различные направления.
Оба эффекта конденсир. и в итоге импульс,
переносящий молекулами, оказывается
независящим от давления.
Физический смысл
заключается
в том, что он численно равен импульсу,
который перен. в ед. времени через ед.
площадки при градиенте ск-ти равной 1.
32.Теплопроводность в газах.
Коэффициент
теплопроводности
=χ(правильн.обозн.)
для газа не зависит
от давления газа по той же причине что
и коэффициент вязкости.
33.Электростатика. Типы и дискретность заряда. Закон сохранения заряда. Проводники. Закон Кулона. Вектор напряжённости электрстатического поля. Линии напряженности. Принцип суперпозиции электростатических полей. Расчёт поля диполя.
Электростатика-это раздел физики, изучающий свойства и взаимодействия неподвижных электрических зарядов и создаваемых ими электрических полей.
Несмотря на огромное разнообразие веществ в природе, существует только два типа электрических зарядов: заряды, подобные возникающим на стекле, потертом о кожу (их назвали положительными), и заряды, подобные возникающим на эбоните, потертом о мех (их назвали отрицательными), одноименные заряды друг от друга отталкиваются, разноименные — притягиваются.
Электрон (me=9,1110–31 кг) и протон (тp= 1,6710–27 кг) являются соответственно носителями элементарных отрицательного и положительного зарядов
Закон сохранения заряда
В изолированной системе полный электрический заряд остаётся постоянным или полный электрический заряд замкнутой системы равен алгебраической сумме её положительных и отрицательных зарядов.
В зависимости от концентрации свободных зарядов тела делятся на проводники, диэлектрики и полупроводники. Проводники — тела, в которых электрический заряд может перемещаться по всему его объему. Проводники делятся на две группы: 1) проводники первого рода (металлы) — перенос в них зарядов (свободных электронов) не сопровождается химическими превращениями; 2) проводники второго рода (например, расплавленные соли, растворы кислот) — перенос в них зарядов (положительных и отрицательных ионов) ведет к химическим изменениям.
Закон Кулона
Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна величинам этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояний между ними.
показывает во сколько раз сила взаимодействия двух точечных зарядов вакуума больше чем в веществе.
Одноименные
заряды отталкиваются
Разноименные заряды притягиваются
Напряжённость электрического поля - физическая величина равная отношению силы, действующие, но пробный точный заряд, вместимый в данную точку поля к величине этого заряда
Направление вектора Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд. Если поле создается положительным зарядом, то вектор Е направлен вдоль радиуса-вектора от заряда во внешнее пространство (отталкивание пробного положительного заряда); если поле создается отрицательным зарядом, то вектор Е направлен к заряду.
Принцип суперпозиции электростатических полей:
напряженность
электрического поля, создаваемого
неподвижными зарядами
в точке ровна векторной сумме напряженности
полей которые создали бы эти заряды по
отдельности в той же точке
