- •1. Микро и макроскопические тела.
- •2. Тепловые явления и их значение.
- •3. Основные положения мкт.
- •4. Характеристики молекул.
- •5. Броуновское движение.
- •6. Идеальный газ.
- •7. Основное уравнение мкт.
- •8. Температура и ее изменения.
- •9. Абсолютная температура.
- •10. Измерение скоростей молекул.
- •11. Уравнение состояния идеального газа.
- •12. Газовые законы.
- •13. Насыщенный пар.
- •14. Кипение.
- •15. Поверхностное натяжение.
- •16. Смачивание, капиллярность.
- •17. Влажность воздуха.
- •18. Кристаллические тела.
- •19. Аморфные тела.
- •20. Механические свойства твердых тел.
- •21. Внутренняя энергия.
- •22. Работа газа
- •23. Количество теплоты.
- •24. Первый закон термодинамики.
- •25. Адиабатный процесс.
- •26. Необратимость процессов в природе.
- •27. Статистическое истолкование необратимости.
- •28. Принцип действия тепловых машин.
- •29. Кпд тепловых двигателей.
17. Влажность воздуха.
Плотность водяного пара в воздухе –
абсолютная влажность (кг/м3).
Давление, которое производит водяной
пар в отсутствии в нем остальных газов
– парциальное давление (паскаль на мм
ртутного столба). Атмосферное давление
определяется суммой парциальных давлений
компонент сухого воздуха и водяного
пара.
18. Кристаллические тела.
Кристаллы – это твердые тела, атомы или молекулы которых занимают определенные, упорядоченные положения в пространстве. Главное – это зависимость физических свойств кристалла от выбранного в кристалле направления. В карандаше происходит расслоения кристалла, когда мы пишем. Расстояние между слоями сравнительно велико- примерно в 2 раза больше, чем длина стороны шестиугольника, этому связи между слоями менее прочны, чем связи внутри их. Многие кристаллы по-разному проводят тепло и электрический ток в различных направлениях. От направления зависят и оптические св-ва кристаллов. Зависимость физических св-в от направления внутри кристалла – анизотропия. Металлы представляют собой сплав кристаллов в разном направлении. Все направления внутри металлов равноправны. Твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов, называют поликристаллическим, одиночные кристаллы – монокристаллы. Рост многих кристаллов продолжается до тех пор, пока они не приходят в соприкосновение друг с другом, образуя единое тело. Большинство кристаллических тел – поликристаллы, так как они состоят из множества сросшихся кристаллов. Одиночные (монокристаллы) имеют правильную геометрическую форму и их свойства различны по разным направлениям.
19. Аморфные тела.
Существует множество аморфных тел. Строгой повторяемости по всем направлениям одного и того же элемента структуры, которая характерна для кристаллов, в аморфных телах нет. Все аморфные тела изотропны, т.е. из физические св-ва одинаковы по всем направлениям. К аморфным телам относятся стекло, смола, канифоль. При внешних воздействиях аморфные тела обнаруживают одновременно упругие св-ва, подобно твердым телам, и текучесть.(смола на поверхности) Аморфные тела близки к кристаллическим, так как перескоки из одного положения равновесия в другое происходят сравнительно редко. Аморфные тела при низких температурах свойствах напоминают твердые тела, при высоких – жидкие. Определенной температуры плавления у аморфных тел нет. Вещества, обладающие основными свойствами кристалла и жидкости, а именно анизотропией и текучестью – жидкокристаллические. (Между 2 тонкими пластинами со временем невидимые, при воздействии тока - светятся).
20. Механические свойства твердых тел.
21. Внутренняя энергия.
Тела обладают энергией, заключенной внутри тел. Это внутренняя энергия, входит в баланс энергетических превращений в природе. (Шайба и лед. Механическая энергия передается беспорядочно движущимся молекулам льда и шайбы, неровности поверхностей увеличивают интенсивность движения молекул, тела нагреваются, что означает увеличение их внутренней энергии). (Вода в пробирке из внутренней в кинетическую. Расширяясь водяной пар совершает работу и охлаждается. Внутренняя энергия уменьшается). Внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул тела и потенциальной энергии взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел). Энергия никуда не исчезает, она лишь переходит из одного видав другой. Наиболее прост по своим св-вам одноатомный газ, состоящий из отдельных атомов. Т.к. kNa=R
U=23 mMRT. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре. Она не зависит от объема и других макроскопических параметров системы. У идеального газа коэффициенты другие, за счет вращения молекул. Внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит, наряду с температурой Т и от объема V
