
- •3. Тангенциальное и нормальное ускорения.
- •5. Понятие состояния в классической механике. Первый закон Ньютона – закон инерции. Инерциальные системы отсчёта.
- •6. Масса и импульс. Сила. Второй закон Ньютона. Уравнение динамики материальной точки.
- •7. Механическая система. Внешние и внутренние силы. Третий закон Ньютона. Центр масс механической системы и закон его движения.
- •8. Момент силы и момент импульса. Уравнение моментов для материальной точки.
- •9. Основное уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг оси. Момент инерции.
- •11. Кинетическая энергия частицы и системы частиц. Связь кинетической энергии системы с работой действующих на неё сил.
- •12. Кинетическая энергия и работа при вращении твёрдого тела.
- •13. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия частицы и её связь с силой поля.
- •14. Полная механическая энергия и закон её изменения. Закон сохранения механической энергии. Общефизический закон сохранения и превращения энергии.
- •15. Замкнутая система материальных точек. Законы сохранения импульса и момента импульса.
- •16. Механический принцип относительности и преобразования Галилея. Классический закон сложения скоростей.
- •18. Следствия из преобразований Лоренца: замедление хода времени, Лоренцево сокращение длины, релятивистский закон сложения скоростей.
- •19. Пространственно-временной интервал. Инварианты преобразований Лоренца.
- •20. Релятивистское преобразование импульса. Основное уравнение релятивистской динамики.
- •21. Релятивистское преобразование кинетической энергии. Полная энергия и энергия покоя. Выражение полной энергии через импульс. Взаимосвязь массы и энергии покоя.
- •22. Понятие сплошной среды. Общие свойства жидкостей и газов. Идеальная и вязкая жидкость. Уравнение Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.
- •23. Основы молекулярно-кинетической теории (мкт) идеальных газов. Основное уравнение мкт. Молекулярно-кинетическое истолкование температуры.
- •24. Распределение Максвелла. Скорости теплового движения молекул.
- •25. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для частиц во внешнем потенциальном поле.
- •26. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Число степеней свободы. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул.
- •27. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины и их кпд. Цикл Карно. Теоремы Карно.
- •28. Энтропия и её свойства. Второе начало термодинамики.
- •29. Связь энтропии с вероятностью состояния. Статистическое истолкование второго начала термодинамики.
- •30. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах. Общая характеристика переноса. Феноменологические уравнения явлений переноса.
- •31. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса в газах: теплопроводности, вязкого трения, диффузии. Коэффициенты переноса.
- •32. Электростатическое поле, его напряжённость. Напряжённость поля точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •34. Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса и её применение для расчёта напряжённости электростатического поля.
- •35. Работа электростатического поля. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряжённостью.
- •36. Типы диэлектриков. Связанные заряды. Поляризованность.
- •37. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектриках. Вектор электрического смещения d. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость вещества.
- •38. Распределение заряда на проводнике. Проводник во внешнем электростатическом поле. Электростатическая защита.
- •40. Энергия взаимодействия электрических зарядов. Энергия заряженного проводника и конденсатора.
- •41. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность энергии электрического поля.
- •42. Общие характеристики и условия существования электрического тока. Стационарное электрическое поле. Уравнение непрерывности.
- •43. Сторонние силы. Электродвижущая сила источника тока. Обобщённый закон Ома для участка цепи с источником тока.
- •44. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
- •45. Магнитное поле. Сила Ампера. Вектор магнитной индукции, силовые линии. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа. Поле прямого и кругового токов.
- •46. Рамка с током в магнитном поле. Магнитный момент. Момент сил, действующий на рамку. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
- •47. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •48. Магнетики. Виды магнетиков. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики.
- •49. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Напряжённость магнитного поля. Магнитная проницаемость.
- •50. Условия на границе раздела двух магнетиков для векторов b и h.
32. Электростатическое поле, его напряжённость. Напряжённость поля точечного заряда. Принцип суперпозиции.
Электростатическое
поле — одна из двух компонент
электромагнитного поля, представляющая
собой векторное поле, существующее
вокруг тел или частиц, обладающих
электрическим зарядом, а также возникающее
при изменении магнитного поля.
•Напряжённость электростатического
поля — векторная физическая величина,
характеризующая электрическое поле в
данной точке и численно равная отношению
силы действующей на неподвижный пробный
заряд, помещённый в данную точку поля,
к величине этого заряда:
.
Силовая характеристика поля. •Согласно
принципу суперпозиции результат
воздействия на частицу нескольких
внешних сил есть векторная сумма
воздействия этих сил. В электростатике,
напряжённость электростатического
поля, создаваемого в данной точке
системой зарядов, есть сумма напряжённостей
полей отдельных зарядов.
33. Электрический
диполь и его поле. Диполь в однородном
и неоднородном электрических полях.
•Электрический
диполь — идеализированная электронейтральная
система, состоящая из точечных и равных
по абсолютной величине положительного
и отрицательного электрических зарядов.
•Поле диполя определяется формулой:
.
•В однородном поле на диполь действует
момент пары кулоновских сил
и
.
Момент
вращает диполь до вып-я условия
.
•В неоднородном поле на диполь действует
момент не равных по модулю сил
и
,
вращающих диполь до вып-я условия
;
Равнодействующая двух сил
,
втягивающая диполь в область более
сильного поля.
34. Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса и её применение для расчёта напряжённости электростатического поля.
•Число
линий вектора E, пронизывающих некоторую
поверхность S, называется потоком
вектора напряжённости
.
•Теорема Гаусса: поток вектора
напряжённости электрического поля
через любую произвольно выбранную
замкнутую поверхность пропорционален
заключённому внутри этой поверхности
электрическому заряду.
,
где
– поток вектора напряжённости через
замкнутую поверхность S,
полный заряд, содержащийся в объёме,
который ограничивает поверхность.
•Теорема Гаусса используется при
расчёте напряжённости поля сферически
симметричного распределения заряда,
бесконечной плоскости, нити, и.т.д.
35. Работа электростатического поля. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряжённостью.
•На
положительный точечный заряд q в
электрическом поле с напряжённостью
E действует сила
.
При перемещении
заряда на отрезке
силами поля
совершается работа
.
,
где
.
•Работа, совершаемая силами электрического
поля при перемещении единичного
положительного заряда по замкнутому
контуру длиной l, определяется как
циркуляция вектора напряжённости
электрического поля:
.
Так как для замкнутого пути положения
начальной и конечной точек перемещения
заряда совпадают, то работа сил
электрического поля на замкнутом пути
равна нулю, а значит, равна нулю и
циркуляция вектора напряжённости, т.е.
.
Равенство нулю
означает, что силы электрического поля
являются силами консервативными, а
само поле - потенциальным.