- •Экзаменационные вопросы по физике
- •1Механическое движение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
- •2Взаимодействие тел. Законы Ньютона.
- •3Импульс тела. Закон сохранения импульса.
- •4Реактивное движение.
- •5Масса. Плотность тела.
- •6Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.
- •7Механическая работа. Мощность.
- •8Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •9Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •10 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул.
- •11Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •12Температура. Температурные шкалы. Абсолютный нуль.
- •13Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы.
- •14Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
- •15Структура твердых тел. Упругие и пластические деформации.
- •16Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •17. Двигатель внутреннего сгорания. Кпд двигателя внутреннего сгорания.
- •18Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •19Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •20Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •21Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутого контура.
- •22Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрические заряды и опыты подтверждающие это действие.
- •23Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •24Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •25Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •26Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •27Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •28Геометрическая оптика. Законы распространения, отражения и преломления света. Абсолютный показатель преломления среды.
- •29Волновые свойства света. Дифракция. Интерференция. Дисперсия.
- •30Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.
- •31Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
- •32Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •33Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома.
- •34Цепная ядерная реакция. Термоядерный синтез.
- •35Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •36, 37 Параллельное соединение проводников и последовательное соединение проводников.
- •38Постоянный электрический ток. Сопротивление.
- •39Спектр электромагнитных излучений. Радиоволны
- •Микроволны
- •Инфракрасные лучи
- •Видимый свет
- •Ультрафиолетовые лучи
- •Рентгеновские лучи
- •Гамма-лучи
- •40Агрегатные состояния вещества.
- •42Трансформаторы: устройство и назначение. Коэффициент трансформации.
- •Устройство и принцип работы
- •42Электрическое поле. Действие электрического поля на заряды.
11Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
Для
объяснения свойств вещества в газообразном
состоянии используется модель идеального
газа. Идеальным принято считать газ,
если: а) между молекулами отсутствуют
силы притяжения, т. е. молекулы ведут
себя как абсолютно упругие тела;
б) газ очень разряжен, т.е. расстояние
между молекулами намного больше размеров
самих молекул;
в) тепловое равновесие по всему объему
достигается мгновенно. Условия,
необходимые для того, чтобы реальный
газ обрел свойства идеального,
осуществляются при соответствующем
разряжении реального газа. Некоторые
газы даже при комнатной температуре и
атмосферном давлении слабо отличаются
от идеальных. Основными параметрами
идеального газа являются давление,
объем и температура.
Одним из первых и важных успехов МКТ
было качественное и количественное
объяснение давления газа на стенки
сосуда. Качественное объяснение
заключается в том, что молекулы газа
при столкновениях со стенками сосуда
взаимодействуют с ними по законам
механики как упругие тела и передают
свои импульсы стенкам сосуда.
На основании использования основных
положений молекулярно-кинетической
теории было получено основное уравнение
МКТ идеального газа,
которое выглядит так:
,
где р — давление идеального газа, m0 —
масса молекулы,
среднее
значение
концентрация молекул, квадрата скорости
молекул.
Обозначив среднее значение кинетической
энергии поступательного движения
молекул идеального газа
получим основное уравнение
МКТ идеального газа в виде:
12Температура. Температурные шкалы. Абсолютный нуль.
измерив только давление газа, невозможно узнать ни среднее значение кинетической энергии молекул в отдельности, ни их концентрацию. Следовательно, для нахождения микроскопических параметров газа нужно измерение еще какой-то физической величины, связанной со средней кинетической энергией молекул. Такой величиной является температура. Температура — скалярная физическая величина, описывающая состояние термодинамического равновесия (состояния, при котором не происходит изменения микроскопических параметров). Как термодинамическая величина температура характеризует тепловое состояние системы и измеряется степенью его отклонения от принятого за нулевое, как молекулярно-кинетиче-ская величина — характеризует интенсивность хаотического движения молекул и измеряется их средней кинетической энергией. Ек = 3/2 kT, где k = 1,38 • 10^(-23) Дж/К и называется постоянной Больцмана. Температура всех частей изолированной системы, находящейся в равновесии, одинакова. Измеряется температура термометрами в градусах различных температурных шкал. Существует абсолютная термодинамическая шкала (шкала Кельвина) и различные эмпирические шкалы, которые отличаются начальными точками. До введения абсолютной шкалы температур в практике широкое распространение получила шкала Цельсия (за О °С принята точка замерзания воды, за 100 °С принята точка кипения воды при нормальном атмосферном давлении). Единица температуры по абсолютной шкале называется Кельвином и выбрана равной одному градусу по шкале Цельсия 1 К = 1 °С. В шкале Кельвина за ноль принят абсолютный ноль температур, т. е. температура, при которой давление идеального газа при постоянном объеме равно нулю. Вычисления дают результат, что абсолютный нуль температуры равен -273 °С. Таким образом, между абсолютной шкалой температур и шкалой Цельсия существует связь Т = t °C + 273. Абсолютный нуль температур недостижим, так как любое охлаждение основано на испарении молекул с поверхности, а при приближении к абсолютному нулю скорость поступательного движения молекул настолько замедляется, что испарение практически прекращается. Теоретически при абсолютном нуле скорость поступательного движения молекул равна нулю, т. е. прекращается тепловое движение молекул.
