- •1.Способи описання руху
- •3.Закони Ньютона, Сили, що діють на тіла Перший закон Ньютона (закон інерції)
- •Другий закон Ньютона: базовий закон динаміки
- •Третій закон Ньютона: закон дії та протидії
- •4.Сили інерції
- •5.Імпульс тіла та системи тіл
- •7.Кінетична енергія
- •11.Момент імпульсу, сили
- •12.Обертання тіла навколо нерухомої осі
- •13. Постулати Ейнштейна
- •14.Перетворення Лоренца
- •15. Релятивістський інтервал
- •16. Релятивістський імпульс
- •17.Робота і ке в сто
- •18. Зв'язок енергії та імпульсу
- •19.Основні поняття мкт
- •20.Температура і її связь зЕ мол.
- •21. Модель ідеального газу
- •22.Ізопроцеси ідеального газу
- •23. Модель реального газу
- •Распределение по проекции скорости
- •Распределение по модулю скоростей
- •24. Швидкості молекул
- •25.Барометрична формула
- •26. Робота газу
- •28. Теплоємність газу
- •29. Адіабатний процес
- •30.Робота газу в Ад.Пр.
- •Політропічний процес
- •Ентропія
- •Скраплення газу
- •Явища переносу
- •36. Дифузія газу
- •Теплопрвідність газу
- •Вязкість газу
- •Електричний заряд
- •Теорема Гаусса
- •Робота сил електростатичного поля
- •42. Оператор градієнту
- •43. Точковий диполь
Вязкість газу
Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Механизм внутреннего трения в жидкостях и газах заключается в том, что хаотически движущиеся молекулы переносят импульс из одного слоя в другой, что приводит к выравниванию скоростей — это описывается введением силы трения. Вязкость твёрдых тел обладает рядом специфических особенностей и рассматривается обычно отдельно.Различают динамическую вязкость (единицы измерения: пуаз, 0,1Па·с) и кинематическую вязкость (единицы измерения: стокс, м²/с, внесистемная единица — градус Энглера). Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное отверстие под дей В кинетической теории газов коэффициент внутреннего трения вычисляется по формуле
,
где
—
средняя скорость теплового движения
молекул,
−
средняя длина свободного пробега. Из
этого выражения в частности следует,
что вязкость не очень разреженных газов
практически не зависит от давления,
поскольку плотность ρ прямо пропорциональна
давлению, а
-
обратно пропорциональна. Такой же вывод
следует и для других кинетических
коэффициентов для газов,например, для
коэффициента
теплопроводности. Однако этот
вывод справедлив только до тех пор, пока
разрежение газа не становится столь
малым, что отношение длины свободного
пробега к линейным размерам сосуда
(число
Кнудсена) не становится по
порядку величины равным единице; в
частности, это имеет место в сосудах
Дьюара (термосах).С повышением температуры
вязкость большинства газов увеличивается,
это объясняется увеличением средней
скорости молекул газа u, растущей с
температурой как
ствием
силы тяжести.
Електричний заряд
Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.
Электрический заряд обычно обозначается буквами q или Q.
Совокупность всех известных экспериментальных фактов позволяет сделать следующие выводы:
Существует два рода электрических зарядов, условно названных положительными и отрицательными.
Заряды могут передаваться (например, при непосредственном контакте) от одного тела к другому. В отличие от массы тела электрический заряд не является неотъемлемой характеристикой данного тела. Одно и то же тело в разных условиях может иметь разный заряд.
Одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В этом также проявляется принципиальное отличие электромагнитных сил от гравитационных. Гравитационные силы всегда являются силами притяжения Опыт показывает, что силы кулоновского взаимодействия подчиняются принципу суперпозиции.
Если заряженное тело взаимодействует
одновременно с несколькими заряженными
телами, то результирующая сила, действующая
на данное тело, равна векторной сумме
сил, действующих на это тело со стороны
всех других заряженных тел. Напряжённость
электри́ческого по́ля — векторная
физическая величина, характеризующая
электрическое
поле в данной точке и численно
равная отношению силы
действующей
на пробный
заряд, помещенный в данную точку
поля, к величине этого заряда q:
.
Также иногда называется силовой
характеристикой электрического
поля.Математически зависимость вектора
от
координат пространства сама задаёт
векторное
поле.Модуль напряжённости
электрического поля в СИ измеряется в
В/м (Вольт
на метр).
Электрическое поле — одна из
составляющих электромагнитного
поля, особый вид материи,
существующий вокруг тел или частиц,
обладающих электрическим
зарядом, а также в свободном
виде при изменении магнитного поля
(например, в электромагнитных
волнах). Электрическое поле
непосредственно невидимо, но может
наблюдаться благодаря его силовому
воздействию на заряженные тела.
Электрическое поле материально.
Напряжённость электрического поля
удовлетворяет принципу суперпозиции,
согласно которому полная напряжённость
поля в точке равна геометрической сумме
напряжённостей полей, создаваемых
отдельными заряженными частицами. Для
электростатического поля Напряжённость
электрического поля может быть
представлена как градиент
электрического потенциала j; Е = —
gradj. В Международной системе единиц (СИ)
Напряжённость электрического поля
измеряется в единицах в/м.
