- •2. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •1.Равномерное движение по окружности.
- •2.Электрический ток в газах.
- •2. Электрический ток в электролитах.
- •1. Третий закон ньютона
- •2. Полупроводники.
- •1. Сила упругости. Природа сил упругости. Виды упругих деформаций. Закон Гука.
- •1. Сила трения. Природа сил трения .Коэффициент силы трения скольжения. Трение покоя. Использование силы трения покоя для создания силы тяги на автосцепке локомотива.
- •2. Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе)
- •В иды равновесия
- •1 Механическая работа. Мощность.
- •Механическая энергия. Ее виды.
- •Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
- •Условия плавания тел в жидкостях и газах.
- •2) Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Открытие электромагнитных волн.
- •2. Световые волны. Скорость света. Интерференция света. Цвета тонких плёнок.
- •1.Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.
- •2.Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Линза. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Оптические кабели на ж/д.
- •1.Модель строения твёрдых тел. Изменение агрегатных состояний вещества. Кристаллические тела. Свойства монокристаллов. Аморфные тела.
- •2. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.
- •1.Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики.
- •1.Работа сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью и напряжением.
- •4.Короткодействующие: быстро убывают, начиная с r ≈ 2,2.10-15 м.
- •1.Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада.
- •1.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая индукция. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость среды.
- •2. Масса и её измерение. Измерение массы на ж/д транспорте.
1.Модель строения твёрдых тел. Изменение агрегатных состояний вещества. Кристаллические тела. Свойства монокристаллов. Аморфные тела.
Твердое тело — агрегатное состояние вещества, характеризующееся постоянством формы и характером движения атомов, которые совершают малые колебания около положений равновесия.
В отсутствие внешних воздействий твердое тело сохраняет свою форму и объем.
Это объясняется тем, что притяжение между атомами (или молекулами) у них больше, чем у жидкостей (и тем более газов). Оно достаточно, чтобы удержать атомы около положений равновесия.
Молекулы или атомы большинства твердых тел, таких, как лед, соль, алмаз, металлы, расположены в определенном порядке. Такие твердые тела называют кристаллическими. Хотя частицы этих тел и находятся в движении, движения эти представляют собой колебания около определенных точек (положений равновесия). Частицы не могут уйти далеко от этих точек, поэтому твердое тело сохраняет свою форму и объем.
Кроме того, в отличие от жидкостей, точки положений равновесия атомов или ионов твердого тела, будучи соединенными, располагаются в вершинах правильной пространственной решетки, которая называется кристаллической.
Положения равновесия, относительно которых происходят тепловые колебания частиц, называются узлами кристаллической решетки.
Монокристалл — твердое тело, частицы которого образуют единую кристаллическую решетку (одиночный кристалл).
Одним из главных свойств монокристаллов, которым они отличаются от жидкостей и газов, является анизотропия их физических свойств. Под анизотропией понимают зависимость физических свойств от направления в кристалле. Анизотропными являются механические свойства (например, известно, что слюду легко расслоить в одном направлении и очень трудно — в перпендикулярном), электрические свойства (электропроводность многих кристаллов зависит от направления), оптические свойства (явление двойного лучепреломления, и дихроизма — анизотропии поглощения; так, например, монокристалл турмалина «окрашен» в разные цвета — зеленый и бурый, в зависимости от того, с какой стороны на него посмотреть).
Поликристалл — твердое тело, состоящее из беспорядочно ориентированных монокристаллов. Поликристаллическими являются большинство твердых тел, с которыми мы имеем дело в быту — соль, сахар, различные металлические изделия. Беспорядочная ориентация сросшихся микрокристалликов, из которых они состоят, приводит к исчезновению анизотропии свойств.
Кристаллические тела имеют определенную температуру плавления.
Аморфные тела. Кроме кристаллических, к твердым телам относят также аморфные тела. Аморфный в переводе с греческого означает «бесформенный».
Аморфные тела — это твердые тела, для которых характерно неупорядоченное расположение частиц в пространстве.
В этих телах молекулы (или атомы) колеблются около хаотически расположенных точек и, подобно молекулам жидкости, имеют определенное время оседлой жизни. Но, в отличие от жидкостей, время это у них очень велико.
К аморфным телам относятся стекло, янтарь, различные другие смолы, пластмассы. Хотя при комнатной температуре эти тела сохраняют свою форму, но при повышении температуры они постепенно размягчаются и начинают течь, как жидкости: у аморфных тел нет определенной температуры, плавления.
Этим они отличаются от кристаллических тел, которые при повышении температуры переходят в жидкое состояние не постепенно, а скачком (при вполне определенной температуре — температуре плавления).
Все аморфные тела изотропны, т. е. имеют одинаковые физические свойства по разным направлениям. При ударе они ведут себя как твердые тела — раскалываются, а при очень длительном воздействии — текут.
В настоящее время есть много веществ в аморфном состоянии, полученных искусственным путем, например, аморфные и стеклообразные полупроводники, магнитные материалы и даже металлы.
2. Дисперсия света. Виды спектров. Спектрограф и спектроскоп. Спектральный анализ. Виды электромагнитных излучений и их применение на ж/д транспорте.
Луч
белого света, проходя через трехгранную
призму не
только отклоняется, но и разлагается
на составляющие цветные
лучи.
Это
явление установил Исаак Ньютон, проведя
серию опытов.
Опыты
Ньютона
Опыт по
разложению белого света в
спектр:
или
Ньютон
направил луч солнечного света через
маленькое отверстие на стеклянную
призму.
Попадая
на призму, луч преломлялся и давал на
противоположной стене удлиненное
изображение с радужным чередованием
цветов – спектр.
Ньютон
на пути солнечного луча поставил красное
стекло, за которым получил монохроматический
свет (красный), далее призму и наблюдал
на экране только красное пятно
от луча света.
Сначала
Ньютон направил солнечный луч на призму.
Затем, собрав вышедшие из призмы цветные
лучи с помощью собирающей линзы, Ньютон
на белой стене получил вместо окрашенной
полосы белое изображение отверстия.
Выводы
Ньютона:
-
призма не меняет свет, а только
разлагает его на составляющие
-
световые лучи, отличающиеся по цвету,
отличаются по степени преломляемости;
наиболее сильно преломляются
фиолетовые лучи, менее сильно – красные.
-
красный свет, который меньше
преломляется, имеет наибольшую скорость,
а фиолетовый - наименьшую, поэтому
призма и разлагает свет.
Зависимость
показателя преломления света от его
цвета называется дисперсией.
Спектр
белого света:
Выводы:
-
призма разлагает свет
-
белый свет является сложным (составным)
-
фиолетовые лучи преломляются сильнее
красных.
Цвет луча
света определяется
его частотой колебаний.
При
переходе из одной среды в другую
изменяются скорость света и длина волны,
а частота,
определяющая цвет остается
постоянной.
Белый
свет – это совокупность волн длинами
от 380 до 760 нм.
Глаз
воспринимает отраженные от
предмета лучи определенной длины волны
и таким образом воспринимает цвет
предмета.
Спектры испускания Совокупность частот (или длин волн), которые содержатся в излучении какого-либо вещества, называют спектром испускания. Они бывают трех видов. |
Сплошной - это спектр, содержащий все длины волн определенного диапазона от красного с λ ≈ 7,6.10-7 м до фиолетового с λ ≈ 4.10-7 м. Сплошной спектр излучают нагретые твердые и жидкие вещества, газы, нагретые под большим давлением. |
Линейчатый - это спектр, испускаемый газами, парами малой плотности в атомарном состоянии. Состоит из отдельных линий разного цвета (длины волны, частоты), имеющих разные расположения. Каждый атом излучает набор электромагнитных волн определенных частот. Поэтому каждый химический элемент имеет свой спектр |
Полосатый —это спектр, который испускается газом в молекулярном состоянии. |
Линейчатые и полосатые спектры можно получить путем нагрева вещества или пропускания электрического тока. |
Спектры поглощения Спектры поглощения получают, пропуская свет от источника. дающего сплошной спектр, через вещество, атомы которого находятся в невозбужденном, состоянии. Спектр поглощения — это совокупность частот, поглощаемых данным веществом. |
Согласно закону Кирхгофа вещество поглощает те линии спектра, которые и испускает, являясь источником света. |
Спектральный анализ Исследование спектров испускания и поглощения позволяет установить качественный состав вещества. Количественное содержание элемента в соединении определяется путем измерения яркости спектральных линий. Метод определения качественного и количественного состава вещества по его спектру называется спектральным анализом. Зная длины волн, испускаемых различными парами, можно установить наличие тех или иных элементов в веществе. Этот метод очень чувствителен. Отдельные линии в спектрах различных элементов могут совпадать, но в целом спектр каждого элемента является его индивидуальной характеристикой. Спектральный анализ сыграл большую роль в науке. С его помощью был изучен состав Солнца и звезд. В спектре Солнца (1814) были открыты фраунгоферовы темные линии. Солнце — раскаленный газовый шар (Т ≈ 6000 °С), испускающий сплошной спектр. Солнечные лучи проходят через атмосферу Солнца, где Т ≈ 2000— 3000 °С. Корона поглощает из сплошного спектра определенные частоты, а мы на Земле принимаем солнечный спектр поглощения. По нему можно определить, какие элементы присутствуют в короне Солнца. Он помог обнаружить все земные элементы, а также неизвестный элемент, который назвали гелий. Через 26 лет (1894) открыли гелий на Земле. Благодаря спектральному анализу открыто 25 элементов. Благодаря сравнительной простоте и универсальности спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии и машиностроении. С помощью спектрального анализа определяют химический состав руд и минералов, Спектральный анализ можно производить как по спектрам испускания, так и по спектрам поглощения. Состав сложных смесей анализируется по молекулярному спектру. |
Спектр электромагнитного излучения в порядке увеличения частоты составляют:1) Низкочастотные волны; 2) Радиоволны; 3) Инфракрасное излучение; 4) Световое излучение; 5) Рентгеновское излучение; 6) Гамма излучение.
Все эти волны обладают общими свойствами: поглощение, отражение, интерференция, дифракция, дисперсия. Свойства эти могут, однако, проявляться по-разному. Различными являются источники и приемники волн.
Радиоволны: ν=105- 1011 Гц, λ=10-3-103 м.
Получают с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов. Свойства. Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами. Применение Радиосвязь, телевидение, радиолокация.
Инфракрасное излучение (тепловое)
ν=3-1011- 4.1014 Гц, λ=8.10-7 - 2.10-3 м.
Излучается атомами и молекулами вещества.
Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре.
Человек излучает электромагнитные волны λ≈9.10-6 м.
Свойства
Проходит через некоторые непрозрачные тела, а также сквозь дождь, дымку, снег.
Производит химическое действие на фотопластинки.
Поглощаясь веществом, нагревает его.
Вызывает внутренний фотоэффект у германия.
Невидимо.
Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и фотографическими.
Применение. Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане. Используют в криминалистике, в физиотерапии, в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов.
Видимое излучение
Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом (от красного до фиолетового):
Свойства. Воздействует на глаз.
Ультрафиолетовое излучение
(меньше, чем у фиолетового света)
Источники: газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы).
Излучается всеми твердыми телами, у которых T>1000°С, а также светящимися парами ртути.
Свойства. Высокая химическая активность (разложение хлорида серебра, свечение кристаллов сульфида цинка), невидимо, большая проникающая способность, убивает микроорганизмы, в небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но в больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие: изменения в развитии клеток и обмене веществ, действие на глаза.
Рентгеновские лучи
Излучаются при большом ускорении электронов, например их торможение в металлах. Получают при помощи рентгеновской трубки: электроны в вакуумной трубке (р= 10-3-10-5 Па) ускоряются электрическим полем при высоком напряжении, достигая анода, при соударении резко тормозятся. При торможении электроны движутся с ускорением и излучают электромагнитные волны с малой длиной (от 100 до 0,01 им). Свойства Интерференция, дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке, большая проникающая способность. Облучение в больших дозах вызывает лучевую болезнь. Применение. В медицине (диагностика заболеваний внутренних органов), в промышленности (контроль внутренней структуры различных изделий, сварных швов), на ж/д транспорте (в дефектоскопии).
γ-излучение
Источники: атомное ядро (ядерные реакции). Свойства. Имеет огромную проникающую способность, оказывает сильное биологическое воздействие. Применение. В медицине, производстве (γ-дефектоскопия)
Билет 19.
1. Внутренняя энергия и способы её изменения. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам.
Внутренняя энергия - сумма кинетических энергий хаотического движения всех частиц тела относительно центра масс тела (молекул, атомов) и потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом называется внутренней энергией. Кинетическая энергия частиц определяется скоростью, а значит - температурой тела. Потенциальная - расстоянием между частицами, а значит - объемом.
Следовательно: U=U(T,V) - внутренняя энергия зависит от объема и температуры.
В
нутренняя
энергия одноатомного идеального газа:
Для идеального газа: U=U(T), т.к. взаимодействием на расстоянии пренебрегаем.
Способы изменения внутренней энергии.
1
.Совершение
работы А .
2. 2.Теплопередача
Q.
Р
абота
газа :
Р
абота
внешних сил над газом:
Количество теплоты
Q = cm(t2-t1) – нагревание (охлаждение)
Q=±lm - плавление (отвердевание)
Q = ±Lm - парообразование (конденсация)
Q = qm – сгорание топлива
П
ервый
закон термодинамики:
изменение
внутренней энергии системы при переходе
ее из одного состояния в другое равно
сумме работы внешних сил и количества
теплоты, переданного системе:
Е
сли
А - работа внешних сил, а А' - работа газа,
то А = - А' (в соответствии с 3-м законом
Ньютона). Тогда применяется
другая
форма записи первого закона
термодинамики:
количество теплоты, переданное системе
равно сумме изменения внутренней энергии
системы и работы системы над внешними
телами.
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам, происходящим с идеальным газом. В изотермическом процессе температура постоянная, следовательно, внутренняя энергия не меняется. Тогда уравнение первого закон термодинамики примет вид: Q =A/ ,
т. е. количество теплоты, переданное системе, идет на совершение работы при изотермическом расширении, именно поэтому температура не изменяется. В изобарном процессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, идет на увеличение его внутренней энергии и на совершение им работы: . Q = A/ +ΔU При изохорном процессе газ не меняет своего объема, следовательно, работа им не совершается, т. е. А = 0, и уравнение первого закона имеет вид , Q= ΔU,
т. е. переданное количество теплоты идет на увеличение внутренней энергии газа. Адиабатным называют процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, т.е. Q = 0,
следовательно, газ при расширении совершает работу за счет уменьшения его внутренней энергии, следовательно, газ охлаждается. A/ = -ΔU
2. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
СТО – новая теория о пространстве и времени.
Первый постулат: законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета. Этот постулат явился обобщением принципа относительности Ньютона не только на законы механики, но и на законы остальной физики. Первый постулат — принцип относительности.
Второй постулат: свет распространяется в вакууме с определенной скоростью с, не зависящей от скорости источника или наблюдателя.
Эти два постулата образуют основу теории относительности А. Эйнштейна.
Из постулатов СТО следует, что скорость света в вакууме является предельно возможной. Никакой сигнал, никакое воздействие одного тела на другое не могут распространяться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.
Релятивистское замедление времени. Если t0 – интервал времени между двумя событиями, происходящими в одной и той же пространственной точке, неподвижной относительно системы K ', а t – интервал времени между этими же событиями в системе K, то
где c – скорость света в вакууме. Время t0, отсчитываемое по часам, покоящимся относительно данного тела, называется собственным временем. Оно всегда меньше времени, измеренного по движущимся часам: t0 < t.
Релятивистское сокращение длины
Если l0 – длина расположенного вдоль оси x ' стержня в системе K ', относительно которой он покоится, а l – длина этого стержня в системе K, относительно которой он движется вдоль оси x со скоростью v, то:
Поперечные размеры движущегося стержня не изменяются. Линейный размер стержня l0 в той системе отсчета, где он покоится, называется собственной длиной. Эта длина максимальна: l0 > l.
Полная энергия тела или системы тел:
,
где E0 = mc2 –
энергия покоящегося тела.
При изменении массы тела на Δm выделяется эквивалентная энергия ΔE = Δmc2.
Билет 20.
1.Тепловые машины: основные части и принцип действия. Коэффициент полезного действия тепловой машины и способы его повышения. Проблемы энергетики и окружающей среды. Дизельные двигатели и их применение на ж/д транспорте.
Большая часть двигателей, используемых людьми, — это тепловые двигатели. Устройства, превращающие энергию топлива в механическую энергию, называются тепловыми двигателями. Любой тепловой двигатель (паровые и газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания) состоит из трех основных элементов: рабочего тела (это газ), которое совершает работу в двигателе; нагревателя, от которого рабочее тело получает энергию, часть которой затем идет на совершение работы; холодильника, которым является атмосфера или специальные устройства (рис. 28).
Ни один тепловой двигатель не может
работать при одинаковой температуре
его рабочего тела и окружающей среды.
Обязательно температура нагревателя
больше температуры холодильника. При
совершении работы тепловыми двигателями
происходит передача теплоты от более
горячих тел к более холодным. Рабочее
тело двигателя получает количество
теплоты Qн от нагревателя, совершает
работу А и передает холодильнику
количество теплоты Qx. В соответствии с
законом сохранения энергии .
Отношение
работы к энергии, которое получило
рабочее тело от нагревателя, называют
коэффициентом полезного действия
(КПД):
Паровая или газовая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный
двигатель работают на базе ископаемого
топлива. В процессе работы многочисленных
тепловых машин возникают тепловые
потери, которые в конечном счете приводят
к повышению внутренней энергии атмосферы,
т. е. к повышению ее температуры. Это
может привести к таянию ледников и
катастрофическому повышению уровня
Мирового океана, а вместе с тем к
глобальному изменению природных условий.
При работе тепловых установок и двигателей
в атмосферу выбрасываются вредные для
человека, животных и растений оксиды
азота, углерода и серы. С вредными
последствиями работы тепловых машин
можно бороться путем повышения КПД, их
регулировки и создания новых двигателей,
не выбрасывающих вредные вещества с
отработанными газами.
Тепловые
машины широко используют на производстве
и в быту. По железнодорожным магистралям
водят составы мощные тепловозы, по
водным путям – теплоходы. Миллионы
автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания перевозят грузы и пассажиров.
Поршневыми , турбовинтовыми и
турбореактивными двигателями снабжены
самолеты и вертолеты. С помощью ракетных
двигателей осуществляются запуски
искусственных спутников, космических
кораблей и станций. Двигатели внутреннего
сгорания являются основой механизации
производственных процессов в сельском
хозяйстве. Их устанавливают на тракторах,
комбайнах, самоходных шасси, насосных
станциях.
ТЕПЛОВОЗ
- автономный локомотив, на котором в
качестве силовой энергетической
установки используется тепловой
поршневой двигатель внутреннего сгорания
- дизельный
двигатель,
величина эффективного кпд которого
достигает 40—45%. Применение дизельного
двигателя вместо паросиловой энергетической
установки паровоза обеспечивает высокий
уровень кпд тепловоза (26-31%), превышающий
кпд паровоза в 4-5 раз.
Название «тепловоз» сложилось
в России по типу названия паровоза.
