
- •Физические величины. Международная система единиц (си).
- •2. Метр и секунда.
- •3. Основные понятия механики – материальная точка (мт), тело отсчета, система отсчета.
- •4. Векторные величины в механике.
- •5. Понятие производной функции. Использование в механике.
- •6. Перемещение мт.
- •11. Понятие массы тела.
- •12. Второй закон Ньютона.
- •13. Третий закон Ньютона.
- •14. Законы изменения и сохранения кинетической энергии – случай одномерного движения.
- •15. Законы изменения и сохранения кинетической энергии – общий случай криволинейного движения.
- •16. Механические гармонические колебания – вывод дифференциального уравнения движения пружинного маятника.
- •17. Механические гармонические колебания – решение дифференциального уравнения движения пружинного маятника.
- •18. Методы описания системы движущихся частиц.
- •19. Понятие температуры. Шкала температур.
- •20. Шкалы Цельсия, Реомюра, абсолютная шкала температур.
- •21. Абсолютная термодинамическая шкала температур.
- •22. Внутренняя энергия системы.
- •23. Первое начало термодинамики для элементарного процесса.
- •24. Теплоемкость.
21. Абсолютная термодинамическая шкала температур.
Ответ:
В абсолютной термодинамической шкале в качестве термометрического тела взят идеальный газ.
Используется закон Бойля-Мариотта:
Принимается, что при Т = 0, р =0. Образуется 1-ая реперная точка.
Вторая реперная точка: тройная точка воды (лед+жидкость+пар). Т = 273,16 К (температура этой точки)
22. Внутренняя энергия системы.
Ответ:
Внешние параметры системы – параметры, которые определяются физическими объектами, не входящими в состав системы.
Внутренние параметры системы – параметры, которые определяются физическими объектами, входящими в состав системы.
Внутренняя энергия системы – кинетическая энергия движения частиц в системе и их потенциальная энергия взаимодействия.
Таким образом, внутренняя энергия системы – внутренний параметр.
Внешние
параметры обозначаются –
.
Температура – Т.
Внутренняя энергия – U.
Состояние термодинамического равновесия – состояние, при котором все процессы перехода или релаксации прекращаются.
Общее начало термодинамики: При любом начальном состоянии изолированной системы частиц в ней через определенный промежуток времени устанавливается так называемое термодинамическое равновесие, при котором прекращается изменение всех макроскопических параметров системы – температура, давление, объем и т.д.
Следствие эксперимента: при термодинамическом равновесии все внутренние параметры системы являются функциями от внешних параметров и температуры.
В частности и внутренняя энергия: U = U(a1, a2, …, an, T)
Возможно два различных способа передачи энергии от ТДС (термодинамической системы) к внешним телам:
С изменением внешних параметров ai – работа (А).
Без изменения внешних параметров ai – теплота. (А переданная энергия – количество теплоты.)
23. Первое начало термодинамики для элементарного процесса.
Ответ:
Процесс передачи энергии системе, связанный с бесконечно малым изменением ее внешних и внутренних параметров, называется элементарным процессом.
Обобщением многочисленных опытов является закон сохранения энергии, который для элементарных процессов записывается так:
Передаваемое системе тепло уходит на изменение внутренней энергии и на совершение системой работы.
Закон сохранение энергии в форме называется первым началом термодинамики для элементарного процесса.
24. Теплоемкость.
Ответ:
Теплоемкость – количество теплоты, необходимое для изменения температуры на 1 К.
Сама теплоемкость зависит от характеристики подвода тепла.
(на самой лекции, если мне не изменяет память, он успел дать только определение теплоемкости)