
- •Кинематика
- •Динамика
- •Законы сохранения в механике
- •Статика твердого тела
- •Механика жидкостей и газов
- •Механические колебания
- •Основы мкт строения вещества. Идеальный газ
- •Тепловые явления
- •Электростатика
- •Законы постоянного тока
- •Магнитное поле. Электромагнитная индукция
- •Электромагнитные колебания
- •Геометрическая оптика
- •Элементы физической (волновой) оптики
- •Световые кванты
- •Атом и атомное ядро
Тепловые явления
Формула |
Пояснение |
|
внутренняя энергия идеального газа, где m – масса газа; М – молярная масса; Т – абсолютная температура; R – универсальная газовая постоянная; i – число степеней свободы: i = 3 – для одноатомного газа; i = 5 – для двухатомного газа; i = 6 для 3-х и более атомного газа |
|
количество теплоты, необходимое для нагревания тела, где с – удельная теплоемкость; m – масса тела; Т1, Т2 – соответственно начальная и конечная температура тела |
|
количество теплоты, необходимое для изменение агрегатного состояния вещества, где l - удельная теплота плавления; r – удельная теплота парообразования; q – удельная теплота сгорания топлива |
|
первый закон термодинамики, где DU – изменение внутренней энергии; Авн – работа, произведенная внешними силами над системой; А – работа, произведенная системой над внешними телами; Q – количество теплоты, сообщенное системе |
|
работа газа при изобарном процессе, где DV – изменение объема газа; р – давление газа |
|
КПД теплового двигателя, где А – полезная работа, совершаемая тепловым двигателем; Q1 – количество теплоты, полученное двигателем от нагревателя; Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику |
|
максимальное значение КПД теплового двигателя, где Т1, Т2 – температура нагревателя и холодильника соответственно |
|
относительная влажность, где р – парциальное давление водяного пара; r - абсолютная влажность; р0, r0 – давление и плотность насыщенного пара соответственно |
Электростатика
Формула |
Пояснение |
|
заряд тела (частицы), где е – элементарный заряд (заряд электрона); N – число элементарных зарядов |
|
закон Кулона, где F – модуль силы взаимодействия точечных зарядов в вакууме; q1, q2 – точечные заряды; r – расстояние между ними; e0 = 8,85×10–12 Ф/м – электрическая постоянная |
|
напряженность электрического поля, где - сила, действующая на положительный пробный заряд q0 |
|
напряженность электрического поля точечного заряда в некоторой точке, где q – заряд, создающий поле; r – расстояние от заряда до точки (формула справедлива для поля равномерно заряженной сферы при r > R, где q, R – заряд и радиус сферы; r – расстояние до центра сферы) |
|
принцип
суперпозиции полей, где
|
|
работа
электрического поля по перемещению
пробного заряда между двумя точками
поля, где
|
|
потенциал поля точечного заряда в некоторой точке, где q – заряд; r – расстояние от заряда до точки (формула справедлива для потенциала поля равномерно заряженной сферы при r ³ R |
|
электроемкость уединенного проводника, где q – заряд проводника; j - потенциал проводника |
|
емкость конденсатора, где q – заряд конденсатора; U – напряжение между пластинами |
|
емкость плоского конденсатора, где S – площадь пластины; d – расстояние между ними; e - диэлектрическая проницаемость среды между пластинами конденсатора |
|
электроемкость
батареи конденсаторов при их параллельном
соединении, где
|
|
формула для определения емкости батареи последовательно соединенных конденсаторов |
|
энергия электрического поля плоского конденсатора, где q – заряд конденсатора; С – емкость; U – напряжение между пластинами |