
- •1.Поступательное движение материальной точки. Скорость, ускорение (среднее, мгновенное). Уравнение движения при равноускоренном прямолинейном движении.
- •2. Вращательное движение (равномерное, неравномерное) материальной точки. Угловая скорость и ускорение. Связь между линейными и угловыми характеристиками движения.
- •3.Классические законы динамики поступательного движения. Основной закон динамики материальной точки.
- •4. Система материальных точек. Закон сохранения импульса замкнутой системы. Центр масс. Закон движения центра масс.
- •Момент силы, момент импульса мт и системы мт.
- •Осевой момент инерции мт и системы мт. Теорема Штейнера.
- •Основное уравнение динамики вращательного движения.
- •Законы изменения и сохранения моментов импульса.
- •9.Работа силы. Мощность.
- •10. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •11. Гармонические колебания и их характеристики. Смещение, скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении.
- •12. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, математический и физический маятники
- •13. Энергия гармонических колебаний
- •14. Давление в неподвижной жидкости. Уравнение Бернулли.
- •15. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической энергии газов.
- •16. Первое начало термодинамики
- •17. Круговые процессы. Кпд тепловой машины. Кпд теплового двигателя, работающего по обратимому циклу Карно
- •18. 2 Начало термодинамики. Энтропия и 2 начало термодинамики
- •19.Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.
- •20. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
- •21. Электрический потенциал. Разность потенциалов. Работа по перемещению зарядов в электрическом поле.
- •22. Электрический диполь. Потенциал и напряжённость поля диполя.
- •23. Диэлектрики. Явление поляризации диэлектриков.
- •24. Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции.
- •25. Электроемкость проводника. Конденсатор, его электроемкость.
- •26.Ток проводимости в металах, его характеристики.
- •27.Обобщенный закон Ома в интегральной форме для участка цепи и полной цепи.
- •29. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряженность магнитного поля. Правило Ампера для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле
- •30. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчёта магнитных полей
- •31. Действие мп на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •32. Магнитное взаимодействие проводников с током. Определение силы тока в 1 Ампер.
- •33. Явление элм индукции. Основной закон (Фарадея) элм индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции, взаимной индукции. Индуктивность.
- •34. Трансформатор. Коэффициент трансформации. Трансформатор - устройство, которое служит для повышения или понижения напряжения переменного тока в цепях (сетях).
- •35.Генерация электромагнитных волн в пространстве.
- •36. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
- •37. Свободные затухающие колебания. Вынужденные элм колебания. Переменный ток.
- •38. Уравнение световой волны. Когерентность и монохроматичность световых волн.
- •39.Интерференция света. Интерференционная картина от двух когерентных источников.
- •40.Явление дифракции света. Положения принципа Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и дифракционной решётке. Рентгеноструктурный анализ.
- •41.Естественный и поляризационный свет. Виды поляризации. Двойное лучепреломление. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.
- •42. Тепловое излучение и люминесценция. Абсолютное чёрное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Законы Вина. Квантовая гипотеза. Формула Планка.
- •43.Единство волновых и корпускулярных свойств элм излучения. Гипотеза де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма веществ. Опыты Дэвиссона и Джермера.
- •44.Волновая функция, её статистический смысл. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.
- •45. Общее и стационарное уравнения Шредингера, их применение для решения физических задач
- •46.Резерфордовская модель строения атома. Модель Бора.
- •47. Квантовомеханическое строение атома водорода. Энергетические уровни свободных атомов. Квантовые числа. Спин Электрона. Принцип Паули.
- •48.Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, диэлектрики, полупроводники.
- •49.Строение и основные характеристики атомных ядер. Ядерное взаимодействие. Дефект массы.
- •50. Ядерные реакции. Деление ядер. Использование ядерной энергии.
- •51.Реакция синтеза ядер. Использование ядерной энергии.
- •52. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные частицы, их свойства
15. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической энергии газов.
Идеальный газ – это такой газ, молекулы которого имеют пренебрежительно малый собственный объём, и не взаимодействуют между собой.
Термическое уравнение Клапейрона:
Воспользуемся законом Авагадро:
При
одинаковых давлениях и температурах
моли всех газов занимают один объём.
Это значит, что при P=1.01×
Па,
Т=273K,
– Клапейрона-Менделеева
– постоянная
Больцмана
PV=
– основное
уравнение молекулярно-кинетической
теории газов.
16. Первое начало термодинамики
Существует несколько начал термодинамики. Джоулем и др. учёными было сформулировано равенство об изменении внутренней энергии системы.
ΔU=Q-A – первое начало термодинамики. Изменение внутренней энергии системы осуществляется за счёт передачи системе теплоты и совершения системой работы.
Q-кол-во теплоты, А-работа.
В дифференциальной форме:
dU=dQ-dA
dU – бесконечно малое изменение внутренней энергии, происходящее при добавлении бесконечно малого кол-ва теплоты dQ системы, совершающей бесконечно малую работу dA.
Q, A – не функции параметров системы, а U– функция параметров системы.
dQ, dU различаются.
17. Круговые процессы. Кпд тепловой машины. Кпд теплового двигателя, работающего по обратимому циклу Карно
Круговым процессом (или циклом) называется процесс, при котором система, пройдя через ряд состояний, возвращается в исходное.
З
аштрихованная
разница является полезной работой.
ΔU=0
ΔQ=
кол-во теплоты
A=
(2) совершаемая работа за цикл
ΔU= ΔQ-A (3)
Периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет полученную из вне тепла называется тепловой машиной.
Из (3) следует, что не все тепло используется для совершаемой работы, часть должна быть возвращена во внешнюю среду.
η=
=
=1-
;
η<1
Термодинамические циклы сочет. различн. процессы:
1)изотерические(
-const)
2)
адиабатические (p
-const)
3) изобарические (p - const)
4)изохорические (V-const)
Ц
икл
Карно:2
изотермических и 2 адиабатических
процесса.
Цикл
был рассмотрен Карно в 1824 году, как
идеальный цикл теплового двигателя,
который совершает работу за счет
теплоты, подводимой к рабочему телу в
изотерическом процессе. Рабочее тело
находится в постоянном контакте с двумя
нагревателями с температурой Т1
и холодильником Т2
. В начальном состоянии входит в контакт
с нагревателем в Т1
при температуре Т1
и изотермически расширяется. В этом
процессе рабочае тело совершает работу
А(1->2). Из 2 за счет адиопатичного
расширения переводится в 3.(
)
Затем тело сжимается изотермически из
3 в 4.
В этот момент тело передает холодильнику
тепло
.
После чего переходит адиабатически из
4 в 1. За один полный цикл совершается
работа равную площади под кривой цикла.
Коэфициент
полезного действия:
.
Поскольку модуль
.
,
притом, что
, получаем
.
-математическое
выражение т. Карно: все обратимые
двигатели, работающие с термостатами
с одинаковыми температурами имеют одно
и тоже КПД. Ни один необратимый двигатель,
работающий м/д теми же термостатами не
может иметь тот же КПД.