
- •2. Характеристики движения материальной точки.
- •3. Движение точки по окружности
- •5. Виды сил в механике.
- •14.Законы сохранения в механике.
- •17.Силы инерции.
- •Вопрос 31
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 41: Тепловые скорости молекул.
- •Вопрос 42: Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •Вопрос 43: Первый закон термодинамики.
- •Вопрос 44: Теплоемкость
- •Вопрос 46: Обратимые и необратимые процессы.
- •Вопрос 47: Энтропия
- •Вопрос 48: Циклические процессы. Теорема Карно.
- •Вопрос 49: Второй закон термодинамики.
- •Вопрос 50: Третий закон термодинамики.
- •Вопрос 57.Смачивание.Капиллярные явления.
- •Вопрос 58.Неравновесные процессы.
- •59. Основные уравнения явлений переноса.
- •60. Кинетические коэффициенты
Вопрос 31
Исследования явлений происход-х при скоростях, близких к скорости света показывают неприменимость законов классической механики их опис-ет Спец. Теор. Относит-ти – это физ. Теория пространства и времени, в которой пространство считается однородным и изотропным, а время –однородным.
Первый постулат: в любых инерциальных системах отсчёта все законы природы одинаковы.Он обобщает принцип относительности Галилея на все законы природы.(принцип относительности Эйнштейна)
Второй постулат: скорость света в вакууме не зависит от движения источников света и одинакова во всех инерциальных системах отсчёта.
Инвариантным называется закон или величина, имеющая одинаковую форму(вид ) или значение во всех инерциальных системах отсчёта. Таким образом , скорость света инвариантна.
Вопрос 32
Преобразования
Лоренца имеют вид:
;
y=y’
; z=z’;
Обратные соотношения:
;
y’=y
; z’=z;
, здесь
.
Из преобразований лоренца вытекает ряд
свойств: 1)Длина тела в различных системах
отсчёта.
Размеры движущихся тел в направлении
движения сокращается (Лоренцево
сокращение).2)Одновременность событий.
и
Одновременные события в системе К,
происходящие в разных точках не будут
одновременными в системе К’.3) Интервал
времени между событиями.
это выражение показывает что собственный
интервал времени (отсчитанный по
неподвижным относительно тела часам)
всегда меньше, чем отсчитанный по часам
, движущимся относительно тела.
Вопрос 33
Инвариантной по
отношению к преобразованиям лоренца
формой второго закона ньютона является:
;
;
последнее соотношение показывает
зависимость массы материальной точки
от её скорости. При скоростях v<<c
формулы совпадают с классическими. При
возрастании скорости частицы её масса
возрастает, а импульс растёт быстрее,
чем в механике ньютона.
-
наз-ся массой покоя частицы, а
-
релятивистская масса. В силу однородности
пространства в релятивистской механике
по-прежнему выполняется закон сохранения
импульса. Релятивистский импульс
замкнутой системы с течением времени
не изменяется.
Вопрос 34
Как было показано
раньше приращение кинетической энергии
,
учитывая , что
,
и соотношение
,
получим:
Это
приводит к соотношению: :
.
Интегрирую это уравнение с учётом того
что, при v=0
масса равна
:
.
Второе слагаемое справа – константа
интегрирования, называемая энергией
покоя. Первое слагаемое справа наз-ся
полной энергией тела.
;
.
В выражении для полной энергии не
учитывается энергия частицы и тела во
внешнем поле. Таким образом, кинетическая
энергия тела равна разности её полной
энергии и энергии покоя:
Вопрос 35
Раздел физики, в котором изучают физические свойства тел в зависимости от их микроскопического строения и характера движения образующих их частиц, называют молекулярной физикой. Основной её задачей является исследование агрегатных состояний вещ-ва , а так же анализ переходов из одного состояния в другое. Микроскопической основой молекулярной физики является молекулярно-кинетическая теория, важнейшие положения которой следующие: 1) Все вещ-ва состоят из огромного кол-ва частиц (молекул, атомов, ионов), котороые имеют малые размеры(10-10м) и наход-ся в состоянии хаотического теплового движения. 2)Средняя кинетическая энергия теплового движения определяет температуру тела, при повышении которой интенсивность теплового движения растёт. 3) На близких расстояниях частицы взаимодействуют, т.е. могут притягиваться и отталкиваться. Макроскопическим наз-ют тела или системы, состоящие из огромного кол-ва частиц. Существует два способа описания процессов , происходящих в макроскопических телах- статистический и термодинамический. Статистический метод основан на использовании теории вероятностей и определённых моделей строения изучаемых систем. Поведение систем сост-х из большого кол-ва частиц проявляет статистические закономерности. Термодинамический метод основан на анализе количественных соотношениях при различных превращениях энергии в системе.