- •- 1.2. Динамика и статика -
- •6. Атомная физика
- •7. Ядерная физика
- •8. Постоянные в физике
- •Период колебаний маятника — наименьший промежуток времени, за который осциллятор совершает одно полное колебание
- •Период обращения — Время, за которое тело совершает один оборот, т.Е. Поворачивается на угол 2 пи, называется периодом обращения
- •Прямолинейное равномерное движение — это такое движение, при котором за одинаковые промежутки времени, тело проходит одинаковое расстояние.
- •Число оборотов
- •- 1.2. Динамика и статика – Абсолютное удлинение — Показывает на сколько изменилась длина тела (увеличилась или уменьшилась).
- •Активная мощность — среднее за период значение мгновенной мощности переменного тока
- •Восприимчивость парамагнитного вещества — характеризующая связь между магнитным моментом (намагниченностью) вещества и магнитным полем в этом веществе
- •Второй закон Кеплера — Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади.
- •Второй закон Ньютона — Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение
- •Второй закон Ньютона — Ускорение тела пропорционально силе, действующей на тело
- •Закон (Сила) Архимеда — На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости или газа.
- •Закон Гука - Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации
- •Закон сохранения импульса — Векторная сумма импульсов двух тел до взаимодействия равна векторной сумме их импульсов после взаимодействия
- •Импульс силы — это векторная физическая величина, равная произведению силы на время её действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени.
- •Импульс тела — это физическая векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость
- •Кинетическая энергия — скалярная физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат его скорости.
- •Коэффициент мощности — безразмерная физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электрического тока. И определяется как отношение Активной мощности к полной мощности.
- •Коэффициент трения скольжения — отношение силы трения к нормальной составляющей внешних сил, действующих на поверхности тела.
- •Модуль Упругости — коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению или сжатию при упругой деформации
- •Мощность — выражается как отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к промежутку времени
- •Относительное удлинение — показывает на сколько процентов изменилось тело
- •Первая космическая скорость — это минимальная скорость, при которой тело, движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по круговой орбите.
- •Потенциальная энергия — Чтобы увеличить расстояние тела от центра Земли (поднять тело), над ним следует совершить работу. Эта работа против силы тяжести запасается в виде потенциальной энергии тела.
- •Потенциальная энергия упруго деформированного тела — физическая величина, равная половине произведения жесткости тела на квадрат его деформации.
- •Работа силы упругости — работа, совершаемая силой упругости при изменении деформации пружины от некоторого начального значения x1 до конечного значения x2
- •Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи синусоидального переменного тока
- •Сила трения качения — сила сопротивлению движения, возникающее при перекатывании тел друг по другу
- •- 1.3. Гидростатика (гидродинамика) - Закон (Сила) Архимеда — На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости или газа.
- •Закон Паскаля — Давление, оказываемое на жидкость (газ) в каком-либо одном месте на ее границе, например, поршнем, передается без изменения во все точки жидкости (газа).
- •Относительная плотность газа — это отношение молярной массы данного газа к молярной массе того газа, по которому она находится.
- •Уравнение Бернулли — для стабильно текущего потока (газа или жидкости) сумма кинетической и потенциальной энергии, давления на единицу объема является постоянной в любой точке этого потока.
- •2. Молекулярная физика - 2.1. Уравнение состояния - Закон Дальтона — Давление смеси газов, не взаимодействующих друг с другом химически, равно сумме парциальных давлений этих газов.
- •Уравнение Менделеева Клапейрона — формула, устанавливающая зависимость между давлением, молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа
- •- 2.2. Термодинамика -
- •Универсальная газовая постоянная — универсальная, фундаментальная физическая константа r, равная произведению постоянной Больцмана k на постоянную Авогадро
- •Закон Гей Люссака — при постоянном давлении объём постоянной массы газа пропорционален абсолютной температуре
- •Первый закон термодинамики — Изменение внутренней энергии δu не изолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты q, переданной системе, и работой a внешних сил
- •Первый закон термодинамики — в не изолированной термодинамической системе изменение внутренней энергии равно разности между полученным количеством теплоты q и работой a’, совершаемой данной системой
- •Первый закон термодинамики в изопроцессах
- •Распределение Максвелла — распределение по скоростям (или импульсам) молекул системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
- •Уравнение Клаузиуса — Клайперона — связывает скорость изменения давления пара с температурой и количеством тепла, необходимым для испарения жидкости
- •- 2.3. Броуновское движение - Барометрическая формула — определяет зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести
- •Длина свободного пробега молекулы — среднее расстояние, которое частица пролетает за время свободного пробега от одного столкновения до следующего.
- •Наиболее вероятная скорость молекул — это скорость, вблизи которой на единичный интервал скоростей приходится наибольшее число молекул
- •Распределение Больцмана — концентрация молекул газа под воздействием гравитационного поля в зависити от высоты
- •Средняя квадратичная скорость молекул — среднее квадратическое значение модулей скоростей всех молекул рассматриваемого количества газа
- •Средняя скорость молекулы — суммарная скорость всех молекул деленное на их количество
- •- 2.4. Прочие формулы по молекулярной физике -
- •3. Колебания и волны Волновое число — это отношение 2π радиан к длине волны, то есть это пространственный аналог круговой частоты ω
- •Период колебаний маятника — наименьший промежуток времени, за который осциллятор совершает одно полное колебание
- •Период крутильного маятника — обусловлен упругими силами, возникающими в стержне при его кручении вокруг оси Oz
- •Период обращения — Время, за которое тело совершает один оборот, т.Е. Поворачивается на угол 2 пи, называется периодом обращения
- •Период пружинного маятника — зависит от жёсткости пружины: с увеличением коэффициента жёсткости пружины период колебания маятника уменьшается
- •Период физического маятника — твердое тело, совершающее колебания в гравитационном поле вокруг горизонтальной оси подвеса, расположенной выше его центра тяжести.
- •Плоская волна — волна, у которой направление распространения одинаково во всех точках пространства.
- •Сферическая волна — это волна, фронт которой представляет собой сферу. Фронт волны — поверхность, окружающая источник колебаний, все точки которой имеют одинаковые фазы колебаний
- •Фазовая скорость (Монохроматической) волны — скорость перемещения точки, обладающей постоянной фазой колебательного движения, в пространстве вдоль заданного направления.
- •Частота колебаний — величина, обратная периоду колебаний, т. Е. Равная числу периодов колебаний (числу колебаний), совершаемых в единицу времени.
- •4. Оптика - 4.1. Геометрическая оптика - Оптическая сила линзы — величина, обратная к фокусному расстоянию линзы , выраженному в метрах.
- •Показатель преломления — есть ничто иное, как отношение синуса угла падения к синусу угла преломления
- •- 4.2. Физическая оптика - Волновое число — это отношение 2π радиан к длине волны, то есть это пространственный аналог круговой частоты ω
- •Давление света — Поток фотонов (свет), который при соударении с поверхностью оказывает давление.
- •Закон смещения Вина — длина волны — на которую приходится максимум энергии в спектре равновесного излучения, обратно пропорциональна абсолютной температуре излучающего тела
- •Длина волны видимого света — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом.
- •5. Электричество и магнетизм
- •Диэлектрическая проницаемость — величина, характеризующая диэлектрические свойства среды — её реакцию на электрическое поле.
- •Электрическая ёмкость — характеристика проводника (конденсатора), мера его способности накапливать электрический заряд.
- •Ёмкость плоского конденсатора — характеристика плоского конденсатора, мера его способности накапливать электрический заряд.
- •Электроемкость сферического конденсатора — характеристика плоского конденсатора, мера его способности накапливать электрический заряд.
- •Закон Ампера — Если провод, по которому течет ток, находится в магнитном поле, то на каждый из носителей тока действует сила Ампера
- •Закон Био Савара Лапласа — Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.
- •Закон Джоуля Ленца — Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивлению участка
- •Закон Джоуля Ленца — Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину электрического поля
- •Закон Кулона — Сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами пропорциональна величинам этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
- •Закон Ома для полной цепи — физический закон, определяющий связь между Электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника.
- •Закон Ома в дифференциальной форме — физический закон, определяющий связь между Электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника.
- •Магнитная проницаемость — безразмерная физическая величина, характеризующая изменение магнитной индукции в среды под воздействием магнитного поля напряженностью н.
- •Магнитное поле кругового тока — Создается током текущему по тонкому круглому проводу
- •Магнитное поле прямого тока — создается током, текущего по тонкому прямому бесконечному проводу
- •Намагниченность — характеристика магнитного состояния макроскопического физического тела.
- •Постоянная Кюри
- •Сила Лоренца — Сила, с которой, электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу
- •Электрическая постоянная — определяет напряжённость электрического поля в вакууме
- •6. Атомная физика Атомная единица массы — внесистемная единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц.
- •Боровский радиус — радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода в модели атома
- •Закон радиоактивного распада -описывает зависимость радиоактивного распада от времени и количестве радиоактивных атомов в данном образце
- •Комптоновская длина волны — параметр элементарной частицы: величина размерности длины, характерная для релятивистских квантовых процессов, идущих с участием этой частицы
- •Скорость радиоактивного распада — число распадов в единицу времени
- •Время жизни ядра — промежуток времени τ, в течение которого система распадается с вероятностью
- •7. Ядерная физика
- •Магнитный момент ядра — это векторная величина, характеризующая магнитные свойства вещества
- •Период полураспада — время, за которое первоначальное количество радиоактивных ядер уменьшится в два раза
- •8. Постоянные в физике Боровский радиус — радиус ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода в модели атома
- •Универсальная газовая постоянная — универсальная, фундаментальная физическая константа r, равная произведению постоянной Больцмана k на постоянную Авогадро
- •Магнетон Бора — единица элементарного магнитного момента
- •Магнитная постоянная — определяет плотность магнитного потока в вакууме, входящих в выражения некоторых законов электромагнетизма
- •Планковская длина — фундаментальная единица длины в планковской системе единиц
- •Планковское время — время, за которое частица, двигаясь со скоростью света, преодолеет планковскую длину.
- •Постоянная Больцмана — показывает связь между температурой и энергией.
- •Постоянная Дирака — редуцированная (приведенная) постоянная Планка.
- •Постоянная Ридберга — постоянная, для изучения спектров излучения атомов
- •Постоянная тонкой структуры — характеризующая силу электромагнитного взаимодействия
- •Ускорение свободного падения- ускорение, сообщаемое свободной материальной точке силой тяжести, поднятой на небольшое расстояние над Землей.
- •Электрическая постоянная — определяет напряжённость электрического поля в вакууме
Закон Гей Люссака — при постоянном давлении объём постоянной массы газа пропорционален абсолютной температуре
Объем V данной массы газа при постоянном давлении газа прямо пропорционален изменению температуры
Закон Гей-Люссака справедлив только для идеальных газов, реальные газы подчиняются ему при температурах и давлениях, далеких от критических значений. Является частным случаем уравнения Клайперона.
Так же есть :
Уравнение Менделеева Клапейрона :
Закон Шарля :
Закон Бойля Мариотта :
В законе мы использовали :
— Объем в 1 сосуде
—
Температура
в 1 сосуде
— Объем во 1 сосуде
—
Температура
в 1 сосуде
—
Начальный
объем газа
—
Объем
газа при температуре T
—
Коэффициент
теплового расширения газов
—
Разность
начальной и конечной температур
Закон Генри — закон, по которому при постоянной температуре растворимость газа в данной жидкости прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором. Закон пригоден лишь для идеальных растворов и невысоких давлений.
Закон Генри описывает процесс растворения газа в жидкости. Что представляет собой жидкость, в которой растворен газ, мы знаем на примере газированных напитков — безалкогольных, слабоалкогольных, а по большим праздникам — шампанского. Во всех этих напитках растворена двуокись углерода (химическая формула CO2) — безвредный газ, используемый в пищевой промышленности по причине его хорошей растворимости в воде, а пенятся после открытия бутылки или банки все эти напитки по той причине, что растворенный газ начинает выделяться из жидкости в атмосферу, поскольку после открытия герметичного сосуда давление внутри падает.
Собственно, закон Генри констатирует достаточно простой факт: чем выше давление газа над поверхностью жидкости, тем труднее растворенному в ней газу высвободиться. И это совершенно логично с точки зрения молекулярно-кинетической теории, поскольку молекуле газа, чтобы вырваться на свободу с поверхности жидкости, нужно преодолеть энергию соударений с молекулами газа над поверхностью, а чем выше давление и, как следствие, число молекул в приграничной области, тем сложнее растворенной молекуле преодолеть этот барьер.
В формуле мы использовали :
— Концентрация газа в растворе в долях моля
— Коэффициент Генри
— Парциальное давление газа над раствором
Закон излучения Кирхгофа - отношение испускательной и поглощательной способностей не зависит от природы тела, оно является для всех тел одной и той же.
По
определению, абсолютно чёрное тело
поглощает всё падающее на него излучение,
то есть для него
(Поглощательная
способность тела) . Поэтому функция
совпадает с испускательной способностью
В формуле мы использовали :
— Испускательная способность тела
—
Поглощательная
способность тела
—
Функция
Кирхгофа
Закон Стефана-Больцмана — Энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры.
Из формулы видно, что при повышении температуры светимость тела не просто возрастает — она возрастает в значительно большей степени. Увеличьте температуру вдвое, и светимость возрастет в 16 раз!
Нагретые тела излучают энергию в виде электромагнитных волн различной длины. Когда мы говорим, что тело «раскалено докрасна», это значит, что его температура достаточно высока, чтобы тепловое излучение происходило в видимой, световой части спектра. На атомарном уровне излучение становится следствием испускания фотонов возбужденными атомами.
Чтобы понять, как действует этот закон, представьте себе атом, излучающий свет в недрах Солнца. Свет тут же поглощается другим атомом, излучается им повторно — и таким образом передается по цепочке от атома к атому, благодаря чему вся система находится в состоянии энергетического равновесия. В равновесном состоянии свет строго определенной частоты поглощается одним атомом в одном месте одновременно с испусканием света той же частоты другим атомом в другом месте. В результате интенсивность света каждой длины волны спектра остается неизменной.
Температура внутри Солнца падает по мере удаления от его центра. Поэтому, по мере движения по направлению к поверхности, спектр светового излучения оказывается соответствующим более высоким температурам, чем температура окружающий среды. В результате, при повторном излучении, согласно закону Стефана—Больцмана, оно будет происходить на более низких энергиях и частотах, но при этом, в силу закона сохранения энергии, будет излучаться большее число фотонов. Таким образом, к моменту достижения им поверхности спектральное распределение будет соответствовать температуре поверхности Солнца (около 5 800 К), а не температуре в центре Солнца (около 15 000 000 К).
Энергия, поступившая к поверхности Солнца (или к поверхности любого горячего объекта), покидает его в виде излучения. Закон Стефана—Больцмана как раз и говорит нам, какова излученная энергия.
В вышеприведенной формулировке закон Стефана—Больцмана распространяется только на абсолютно черное тело, поглощающее всё попадающее на его поверхность излучение. Реальные физические тела поглощают лишь часть лучевой энергии, а оставшаяся часть ими отражается, однако закономерность, согласно которой удельная мощность излучения с их поверхности пропорциональна Т в 4, как правило, сохраняется и в этом случае, однако постоянную Больцмана в этом случае приходится заменять на другой коэффициент, который будет отражать свойства реального физического тела. Такие константы обычно определяются экспериментальным путем.
В формуле мы использовали :
—
Энергетическая
светимость тела
—
Постоянная
Стефана-Больцмана
— Абсолютная температура
Закон Шарля — давление данной массы идеального газа при постоянном объеме прямо пропорционально абсолютной температуре
Чтобы легче было понять закон Шарля, представьте себе воздух внутри воздушного шарика. При постоянной температуре воздух в шарике будет расширяться или сжиматься, пока давление, производимое его молекулами, не достигнет 101 325 паскалей и не сравняется с атмосферным давлением. Иными словами, пока на каждый удар молекулы воздуха извне, направленный внутрь шарика, не будет приходиться аналогичный удар молекулы воздуха, направленный изнутри шарика вовне.
Если понизить температуру воздуха в шарике (например, положив его в большой холодильник), молекулы внутри шарика станут двигаться медленнее, менее энергично ударяя изнутри о стенки шарика. Молекулы наружного воздуха тогда будут сильнее давить на шарик, сжимая его, в результате объем газа внутри шарика будет уменьшаться. Это будет происходить до тех пор, пока увеличение плотности газа не компенсирует понизившуюся температуру, и тогда опять установится равновесие.
Так же есть :
Уравнение Менделеева Клапейрона :
Закон Гей Люссака :
Закон Бойля Мариотта :
В законе мы использовали :
— Давление в 1 сосуде
— Температура в 1 сосуде
— Давление в 2 сосуде
—
Температура
в 2 сосуде
