Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы к зачёту по КСЕ.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
409.61 Кб
Скачать

38 Законы сохранения и превращения энергии в макроскопических процессах , способы передачи энергии от одного макроэкономического тела другому

Закон сохранения энергии в макроскопических

процессах. Способы передачи энергии

от одного макроскопического тела другому

XIX в. ознаменовался открытием одного из самых великих прин­ципов современной науки, приведшему к объединению самых различ­ных явлений природы. Принцип этот гласит, что существует опреде­ленная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких презращениях, происходящих в природе. Энергия — единая мера различны к форм движения материи.

Механическая энергия и внутренняя энергия — это только две из мно.их форм энергии. Все, что может быть превращено в какую-либо из тих форм, есть тоже форма энергии.

Возможны два качественно различных способа передачи энергии от одного макроскопического тела к другому — в форме работы и в форме теплоты (путем теплообмена).

Передача энергии в форме работы производится в процессе сило вого взаимодействия тел и вгсегда сопровождается макроперемеще нием. Работа, совершаемая над, телом, может непосредственно пойти на увеличение любого вида энергии. |

Передача энергии путем теплообмена между телами обусловлена различием температур этих тел. Энергия, получаемая телом в форм теплоты, может непосредственно пойти только на увеличение его внут­ренней энергии.

Первый закон термодинамики устанавливает эквивалентность этих двух способов передачи энергии, утверждая, что изменить внутрен­нюю энергию тела можно любым из этих способов.

Невозможен вечный двигатель (перпетуум мобиле) первого рода. Это является следствием I начала термодинамики.

Всеми явлениями природы управляет закон сохранения и превра­щения энергии: «Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает: количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую».

39 Специальная теория относительности

Специальная теория относительности (СТО; также частная теория относительности) — теория, описывающая движение, законы механики и пространственно-временные отношения при произвольных скоростях движения, меньших скорости света в вакууме, в том числе близких к скорости света. В рамках специальной теории относительности классическая механика Ньютона является приближением низких скоростей. Обобщение СТО для гравитационных полей называется общей теорией относительности.

Описываемые специальной теорией относительности отклонения в протекании физических процессов от предсказаний классической механики называют релятивистскими эффектами, а скорости, при которых такие эффекты становятся существенными, — релятивистскими скоростями. Основным отличием СТО от классической механики является зависимость (наблюдаемых) пространственных и временных характеристик от скорости.

Центральное место в специальной теории относительности занимают преобразования Лоренца, которые позволяют преобразовывать пространственно-временные координаты событий при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Специальная теория относительности была создана Альбертом Эйнштейном в работе 1905 года «К электродинамике движущихся тел». Несколько ранее к аналогичным выводам пришел А. Пуанкаре, который впервые назвал преобразования координат и времени между различными системами отсчёта «преобразования Лоренца»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]