
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2: Виды движений мт и атт: -поступательное; -вращательное вокруг неподвижной оси; - плоское; -движение вокруг неподвижной точки; -свободное движение.
- •Вопрос 3: движ под углом к горизонту
- •Вопрос 4: Траектория движения. Криволинейное движение. Нормальное и тангенциальное ускорения при криволинейном движении.
- •Вопрос 5: Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение. Кинематические уравнения для вращательного движения.
- •Вопрос 6: Связь между линейными и угловыми характеристиками мт и атт при их вращении вокруг точки или оси
- •Вопрос 7 Понятия динамики. Три закона Ньютона. Сила, импульс. Основное уравнение динамики поступательного движения. Силы в механике.
- •4)Гравитац. Сила
- •Вопрос 8: Инерциальные системы отсчета. Собственная и лабораторные исо. Механический принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея.
- •Вопрос 9:Система материальных точек. Закон сохранения импульса. Абсолютно упругий и неупругие удары.
- •13. Силы упругости. Упругие деформации. Закон Гука. Потенциальная энергия в поле упругих сил
- •14. Силы трения. Уравнение динамики поступательного движения при наличии трения- на примере
- •15. Гравитационное взаимодействие. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести и невесомостью. Фундаментальный физический закон Галилея
- •16.Работа гравитационных сил. Потенциал и напряженность гравитационного поля. Космические скорости.
- •17.Основные динамические характеристики движения
- •18.Вращательное движение. Момент импульса Lr и момент силы м мт относительно точки. Главный момент системы сил.
- •20. Уравнение моментов. Законы изменения и сохранения момента импульса при вращении мт вокруг точки и атт, закрепленного в одной точке
- •21. Пара сил. Центр тяжести (цт) механической системы
- •23. Закон изменения и сохранения момента импульса мт и атт. Скамья Жуковского.
- •24. Момент инерции мт и атт. Теорема Штейнера. Расчет момента инерции тонкого стержня.
- •Теорема Штейнера:
- •Вопрос 26 : Свободные гармонические механические колебания и их характеристики. Математический и физический маятники.
- •Вопрос 27: Векторная диаграмма и сложение одинаково направленных гармонических колебаний
- •28) Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
- •29) Дифференциальное уравнение свободных гармонических механических колебаний и его решение. Энергия колебаний. Физический маятник.
- •30) Затухающие гармонические колебания. Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания. Время релаксации.
- •31.Вынужденные колебания. Расчёт амплитуды и фазы
- •32. Резонанс механических колебаний
- •33. Уравнения упругих волн, плоской и сферической. Принцип суперпозиции волн. Фазовая и групповая скорости
- •34. Волновое уравнение и его решение. Физический смысл волнового уравнения. Скорость распространения волн в различных средах.
- •35. Звук. Распространение упругих волн в упругой среде. Характеристики упругих волн.
- •36. Волновой перенос энергии и его характеристики: поток, плотность потока, интенсивность. Вектор Пойтинга.
- •37. Границы применимости классической механики. Теория относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
- •39. Теорема сложения скоростей в сто.
- •40. Импульс в релятивистской механике.
- •41. Релятивистские законы Ньютона. Связь между энергией и импульсом частицы
- •43. Корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны де Бройля. Квантование электронных орбит атома в модели де Бройля. Соотношения неопределенностей.
- •44. Предмет квантовой механики. Волновая функция, ее свойства и статистический смысл.
- •45. Временное и стационарное уравнение Шредингера. Решения.
- •46. Решение уравнения Шредингера для свободной частицы.
- •Вопрос 47: Уровни энергии и волновая функция частицы, находящейся в прямоугольной потенциальной яме.
- •48. Квантовый гармонический осциллятор.
- •50. Молекулярная физика, макросистемы и положения мкт. Идеальный газ. Эргодическая гипотеза. Постоянные в молекулярной физике. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории – вывод.
- •51.Степени свободы молекул. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газа.
- •52. Эффективный диаметр, средние длина и время свободного пробега, число столкновений в единицу времени для молекул идеального газа.
- •53. Законы идеального газа, адиабатический процесс – вывод уравнения Пуассона.
- •54. Политропический процесс – вывод уравнения состояния.
- •55. Термодинамика. Термодинамические система и параметры, термодинамическое равновесие. Равновесный процесс. Внутренняя энергия – функция состояния.
- •56. Пути изменения внутренней энергии. Теплота и работа. Первое начало термодинамики. Работа расширяющегося газа.
- •58.Теплоёмкость идеального газа
- •Вопрос 59: Работа – функция процесса. Работа, совершаемая газом при изотермическом и изохорном процессах. Изохорический процесс
- •Вопрос 60:Работа – функция процесса. Работа, совершаемая газом при изобарическом процессе.
- •63. Второе начало термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Равенство и неравенство Клаузиуса.
- •66. Третье начало термодинамики (теорема Нернста).
- •71.Эффект Джоуля- Томсона отрицательный
- •72. Эффект Джоуля-Томсона – положительный и интегральный.
- •75. Явления переноса: внутреннее трение.
- •76 Явления переноса: диффузия и теплопроводность
71.Эффект Джоуля- Томсона отрицательный
Изменение температуры реального газа в результате его адиабатического расширения, или, как говорят, адиабатического дросселирования — медленного прохождения газа под действием перепада давления сквозь дроссель (например, пористую перегородку), называется эффектом Джоуля—Томсона. Эффект Джоуля — Томсона отрицательный, если газ в процессе дросселирования нагревается (DT > 0).
72. Эффект Джоуля-Томсона – положительный и интегральный.
Положительный, если газ в процессе дросселирования охлаждается.
Интегр. эффект – эффект, при кот. давление измен. в широких пределах, сопровожд. значит. измен. темпер.
73. Понятие фазовых переходов. Фазовая диаграмма. Нормальные и аномальные вещества. Фазовые переходы 1-го рода. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.
Фаз. переход – переход ве-ва из одной ТД фазы в другую при измен. внешних условий.
Фазовая диаграмма – графич. отображ. равновесного сост. бесконечной физико-химич. системы при условиях, отвечающих координатам рассм. точки на диаграмме.
Фаз. переходы 1-го рода сопровожд. поглощением теплоты фаз. перехода (кипение, плавление, возгонка) или выделением теплоты фаз. перехода (конденсация, кристаллизация, сублимация), при этом измен. молярные объёмы и энтропии ве-ва.
Ур. Клап.-Клаузиуса:
L-
удельная теплота фазового перехода, △V
– измен. удельного объёма тела при фаз.
переходе
74. Фаза. Фазовый переход. Правило фаз Гиббса. Фазовый переход 2-го рода. Фазовая диаграмма гелия Фаза-термодинамически равновесное состояние в-ва, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных состояний того же в-ва. Под фазой можно понимать агрегатное состояние. Фазовый переход- переход в-ва из одной фазы в другую, всегда связан с качественными изменениями св-в в-ва.
Правило фаз Гиббса: определяет число фаз, которые могут одновременно существовать в равновесии в ТД-системе. N<=K+2, где К- число компонентов смеси. Одновременно в равновесии м/б фаз: в чистом в-ве(К=1) N<=3; в бинарном(К=2)N<=4; в тройном(К=3) N<=5.если N<К+2, то f=K+2-N- число ТД-степеней свободы системы.
Фазовые переходы 2-ого рода: не требуют теплоты фаз перехода, не изменяют объём и энтропию; скачкообразное изменение теплоемкости; происходит незначительное перемещение атомов без большого затрачивания энергии. Пример: появление сверхпроводимости в металлах, превращение обыкновенного жидкого гелия в другую жидкую модификацию, обладающую св-вами сверхтекучести.
Фазовая диаграмма гелия: гелий после своего сжижения остаётся жидким при всех Т, вплоть до абсолютного 0. Кривые испарения и плавления не пересекаются, нет тройной точки. Кривая плавления пересекает ось давления при р= 2,5 МПа. Для отвердевания гелия необходимы понижение температур и повышение давления. Эти явления связаны с квантовыми процессами, движение атомов не прекращается при Т=0. Только при низких температурах гелий является квантовой жидкостью, которая не обязательно переходит в твердое состояние.