- •1.2 Основные термодинамический параметры состояния систем.
- •1.3Абсолютная температура
- •1.4Равновесное состояние системы
- •1.5Модели идеального и реального газа и области их применения.
- •1.6 Основные положения молекулярно-кинетической теории и ее эксперементальные подтверждения(Броуновское движение)
- •1)Все тела состоят из частиц, размером которых можно пренебречь: атомов, молекул и ионов;
- •2)Частицы находятся в непрерывном хаотическом движении (тепловом);
- •3)Частицы взаимодействуют друг с другом путём упругих столкновений.
- •1.8 Основное уравнение мкт
- •2.1Молекулярно-кинетическое толкование параметров состояния.
- •2.2Гипотеза о равном распределении энергии по степеням свободы
- •2.4Вывод уравнения состояния идеального газа.
- •1.7 Уравнение состояния идеального газа.
- •2.5 Постоянная Больцмана
- •3.1 Статистическое описание молекулярного ансамбля.
- •3.2 Распределение Максвелла
- •3.3Распределение молекул по компонентам скоростей
- •3.4Распределение молекул в потенциальном поле.
- •3.6 Распределение Больцмана
- •4.3 Молекулярно кинетическая теория теплоемкости
- •4.4Вычисление теплоемкости при разных процессах.
- •4.7Внутренняя энергия идеального газа
- •4.8Теплота
- •4.9Работа
- •5.1 Работа и первое начало термодинамики для изопроцессов
- •6.2 Политропические процессы
- •6.3 Средняя длина свободного пробега и число столкновении молекул.
- •7.1 Второе начало термодинамики
- •7.2Процессы обратимые и необратимые
- •7.3 Принцип получения работы за счет тепловой энергии
- •7.4 Циклические процессы
- •7.5 Циклы идеальные и реальные
- •7.6Цикл Карно и его кпд
- •7.7Энтропия
- •7.8Второе начало термодинамики и его статистический смысл Гипотиза Больцмана о связи энтропий и вероятности состояния.
- •7.9 Флуктуации
- •8.1 Явление переноса в газах.
- •8.2 Диффузия Теплопроводность Внутреннее трение
- •8.3Зависимость коэфицентов переноса от параметров.
- •8.4 Связь между коэф. (вывод)
- •9.1Реальные газы
- •9.2 Изотермы реальных газов
- •9.3 Уравнение Ван-дер-Вальса и его анализ
- •9.3Критическое состояние
- •9.4 Молекулярные силы взаимодействия.
- •9.5Внутренняя энергия реальных газов.
- •9.6Эффект Джоуля - Томсана
- •9.7 Сжижение газов
- •10.1 Агрегатные состояния вещества. Газы. Жидости. Кристаллически твердые тела.
- •10.2 Фазовое равновесие и превращения
- •10.3 Фазовые переходы первого рода
- •11.1 Кривая фазового равновесия
- •11.3 Закон Клапейрона-Клаузиуса
- •12.1 Строение и свойства жидкостей
- •12.2Поверхностный слой
- •12.3 Поверхностная энергия
- •12.4 Явление смачивания
- •12.5 Формула Лапласа
- •12.6 Капилярные явления
- •12.7 Адсорбция.
- •12.8 Сжимаемость и тепловое расширение
12.2Поверхностный слой
Если жидкая и газообразная фазы одного и того же вещества соприкасаются, возникают силы, которые стремятся уменьшить площадь поверхности раздела — силы поверхностного натяжения. Поверхность раздела ведёт себя как упругая мембрана, которая стремится стянуться.
Поверхностное натяжение может быть объяснено притяжением между молекулами жидкости. Каждая молекула притягивает другие молекулы, стремится "окружить" себя ими, а значит, уйти с поверхности. Соответственно, поверхность стремится уменьшится.
12.3 Поверхностная энергия
Для перемещения молекулы из глубины жидкости в поверхностный слой надо затоту. Эта работа совершается за счет кинетической энергии молекул и идет на увеличение их потенциалной энергии. Поэтому молекулы поверхностного слоя
Жидкости обладают большей потенциальной энергией, чем молекулы внутри жидкости. Эта дополнительная энергия,которой обладают молекулы в поверхностном слое жидкости, называется поверхностной энергией, пропорционально площади слоя
ДельтаЕ=сигма*дельтаS
12.4 Явление смачивания
Смачивание
Смачивание - поверхностное явление, возникающее при контакте жидкости с твёрдой поверхностью в присутствии пара, то есть на границах раздела трёх фаз.
Смачивание характеризует "прилипание" жидкости к поверхности и растекание по ней (или, наоборот, отталкивание и нерастекание). Различают три случая: несмачивание, ограниченное смачивание и полное смачивание.
12.5 Формула Лапласа
12.6 Капилярные явления
12.7 Адсорбция.
Адсорбция— процесс концентрирования вещества из объёма фаз на границе их раздела.
Физическая адсорбция
Причиной адсорбции являются неспецифические (то есть не зависящие от природы вещества) ван-дер-ваальсовы силы. Адсорбция, осложненная химическим взаимодействием между адсорбентом и адсорбатом, является особым случаем. Явления такого рода называют хемосорбцией и химической адсорбцией. «Обычную» адсорбцию в случае, когда требуется подчеркнуть природу сил взаимодействия, называют физической адсорбцией.
Количественно процесс физической мономолекулярной адсорбции в случае, когда межмолекулярным взаимодействием адсорбата можно пренебречь, описывается уравнением Ленгмюра:
,
где θ — доля площади поверхности адсорбента, занятая адсорбатом, α — адсорбционный коэффициент Ленгмюра, а P — концентрация адсорбтива.
Поскольку [S − P] = θ и, соответственно, [S * ] = 1 − θ, уравнение адсорбционного равновесия может быть записано следующим образом:
12.8 Сжимаемость и тепловое расширение
СЖИМАЕМОСТЬ
(объемная упругость), способность в-ва
обратимо изменять свой объем под
действием равномерного всестороннего
давления. Характеризуется коэффициентом
сжимаемость b, определяемым как относит.
изменение объема V (или плотности р) в-ва
с изменением давления р:
Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. Количественно тепловое расширение при постоянном давлении характеризуется изобарным коэффициентом расширения (объёмным коэффициентом теплового расширения). Для характеристики теплового расширения твердых тел дополнительно вводят коэффициент линейного теплового расширения.
Основной закон теплового расширения гласит, что тело с линейным размером L в соответствующем измерении при увеличении его температуры на ΔТ расширяется на величину ΔL, равную: ΔL = αLΔT де α — так называемый коэффициент линейного теплового расширения.
12.9 Ближний порядок в жидкостях
Электростатика.
13.1 Электростатическое поле.
13.3 закон сохранения электрического заряда.
13.4 Закон кулона
13.5 Напряженность и потенциал
13.6 Энергия заряженного тела в электростатическом
поле.
13.7 Принцип суперпозиции при расчёте характеристик
полей.
13.8 Связь между напряженность и
Потенциалом поля
Графическое изображение электростатического
поля (Эквипотенциальные поверхности,
силовые линии)
14.1Распределяемые заряды и их характеристики: лин. Пов. Об. Пло-ти.
Линейная плотность
электрического заряда — предел отношения
электрического заряда, находящегося в
элементе линии, к длине этого элемента
линии, который содержит данный заряд,
когда длина этого элемента стремится
к нулю.
Поверхностная
плотность электрического заряда —
предел, к которому стремится отношение
электрического заряда к площади, на
которой этот заряд расположен, при
условии что эта площадь стремится к
нулю.
Объемная плотность плотность=q/V
q=ро4/3пи*R3
14.2ма Остраградского – Гаусса
Поле двух параллельных разноименно заряженных плоскостей.
Поле разноименно заряженной сферической поверхности
Поле объемно заряженного шара
Поля бесконечно заряженного цилиндра(нити)
15.1 Потенциальный характер электростатического
поля. Работа сил при перемещении зарядов.
15.2 Циркуляция Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля
15.3 проводнике во внешнем электрическом поле
Равновесие зарядов на проводнике
1)Напряженность поля внутри проводника равна нулю
2)напряженность на поверхности в каждой точке направлена по нормали к повнрхности. E=En
16.1Электроемкость
Электроекость –
характеристика проводника, его способность
удерживать электрический заряд. Это
коэф. пропорциональности между потенциалом
и зарядом
Зависит от формы, размеров проводника и диэлектрической проницаемости среды.
Теплоемкость шара
16.2 Конденсаторы
16.3оединения конденсаторов
Емкость плоского коненсатора
Последовательное соединение
Параллельное соединение
16.4ия электрического поля
Объемная плотность
Если поле однородное,то заключенная в нем энергия распред. В пространстве с пост. Плотностью омега, равная энергия поля деленная на занимаемый полем объем
17.1Электрическое поле в веществе.
Типы диэлектриков
1)неполярные молекулы совпадают положительные и отрицательные центры тяжести
2)полярные молекулы положительные и отрицательные центры тяжести не совпадают
3)ионные кристаллы если диэл помещены в Эл. поле, то на границе диэл. Возникают связанные заряды.
Поля в диэлектриках описываются с помощью вектора поляризации.
Диэликтрическая
восприимчивость вещества.
Электрическое смещение
Условия на границе двух диэлектриков
Сегнотоэлектрики
