
папа Жужа / Экз вопр мол 2013_2 с формулами
.docФОРМУЛЫ
,
,
υCP.KB.,
υBEP.
,
υ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
NiБ
=
fБ
=
,
NiФ
=
fФ
=
,
,
,
,
,
Экзаменационные вопросы по дисциплине
"Молекулярная физика" для ФТФ КубГУ
Студенты, не выполнившие учебный план (не имеющие зачетов по решению задач и лабораторным работам), к экзамену по теоретическому курсу не допускаются.
На экзамене разрешается пользоваться перечнем экзаменационных вопросов (отражающих содержание программы по данной дисциплине) и списком формул, приведенным на стр. 4 данного листа.
Для разных направлений выделяется разное количество учебных часов на изучение молекулярной физики. Поэтому из общего перечня экзаменационных вопросов, приведенного ниже, на экзамен выносятся лишь те вопросы, которые указаны в таблице:
Направления |
Номера вопросов, выносимых на экзамен |
ИТиСС, РТ, Ф, РФ |
1 – 17, 19 – 27 (лекции 1 раз в неделю) |
БТСиТ, ИС, ЭиН |
2 – 5, 7 – 11, 13, 15 – 17, 19, 21 – 23, 27 – 29 |
Введение. Предмет молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Динамический, статистический и термодинамический методы описания физических систем. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Агрегатные состояния вещества и их основные признаки. (Основные положения выносятся на экзамен в качестве дополнительных вопросов).
-
Броуновское движение. Флуктуация. Расчет движения броуновской частицы.
-
Законы идеального газа. Вывод уравнения Менделеева-Клапейрона. Закон Авогадро. Изопроцессы (формулы и графики). Вывод закона Дальтона. Молярная масса смеси.
-
Идеальный газ во внешнем потенциальном поле: вывод барометрической формулы; вывод распределения Больцмана. Опыт Перрена по определению числа Авогадро.
-
Давление газа. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа. Следствия. Формулы внутренней энергии идеального газа и средней квадратичной скорости. Распределение энергии по степеням свободы.
-
Распределение молекул газа по скоростям (распределение Максвелла). Физический смысл функции распределения. Условие нормировки. Наиболее вероятная скорость и значение функции распределения при этой скорости. Функция распределения для относительной скорости. Условия существования атмосферы планет.
-
Эффективные диаметр и сечение молекулы. Вывод формул для средней длины свободного пробега и числа столкновений. Оценить порядок этих величин. Вакуум.
-
Кинетические явления. Явления переноса. Диффузия в газах. Закон Фика. Расчет коэффициента самодиффузии.
-
Внутреннее трение. Формула Ньютона. Кинематическая и динамическая вязкости. Вязкость в жидкостях. Теплопроводность. Закон Фурье. Связь между коэффициентами переноса.
-
Внутренняя энергия как функция состояния. Первое начало термодинамики и его различные формулировки. Вывод формулы для работы газа. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам.
-
Классическая теория теплоемкости идеального газа. Молярная и удельная теплоемкости и связь между ними. Теплоемкости при постоянном давлении и объеме. Вывод уравнения Майера и показателя адиабаты. Физический смысл газовой постоянной.
-
Адиабатический процесс. Вывод трех формул для адиабаты. Сравнение адиабатического и изотермического процессов. Вывод формул для работы газа при адиабатическом процессе.
-
Политропический процесс. Частные случаи. Вывод формулы политропы. Вывод частных формул из уравнения политропы.
-
Обратимые и необратимые процессы. Понятие энтропии термодинамической системы. Свойства энтропии. Второе начало термодинамики. Формула Больцмана. Порядок и беспорядок в природе. Третье начало термодинамики. Расчет количества теплоты через энтропию.
-
Расчет изменения энтропии в процессах идеального газа (P, V, T, Q = const), при нагревании и плавлении.
-
Циклические процессы. Тепловая машина. Цикл Карно в координатах (P, V) и (T, S). Вывод формулы КПД. Теоремы Карно. Различные формулировки второго начала термодинамики. Холодильная машина.
-
Реальные газы. Изотермы реального газа. Насыщенный пар. Критическое состояние. Критические параметры.
-
Уравнение Ван-дер-Ваальса для 1 моля и молей. Физический смысл постоянных Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Метастабильные состояния. Критические параметры и их связь с постоянными Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.
-
Конденсированное состояние – жидкость. Особенности жидкого состояния вещества. Особенности воды и возможность изменения ее свойств. (Основные положения выносятся на экзамен в качестве дополнительных вопросов).
-
Свободная энергия как функция состояния. Поверхностные явления в жидкостях. Три формулировки для коэффициента поверхностного натяжения. Опыт Плато. Отличия поверхности жидкости от резиновой пленки. Зависимость коэффициента поверхностного натяжения от ряда факторов. Поверхностно-активные вещества.
-
Условия равновесия на границе двух жидкостей и на границе жидкость – твердое тело. Краевой угол. Примеры смачивания и несмачивания.
-
Давление под искривленной поверхностью жидкости. Вывод формулы Лапласа. Частные случаи. Капилляры. Вывод формул поднятия (опускания) жидкости в цилиндрическом капилляре и между параллельными пластинками.
-
Агрегатные состояния вещества и фазовые превращения. Фаза. Фазовое равновесие. Фазовые переходы первого и второго рода (общая характеристика и отличительные свойства). Полиморфизм. Примеры.
-
Фазовые переходы первого рода. Условия кипения, плавления, сублимации. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Тройная точка. Диаграмма состояний.
-
Эффект Джоуля – Томсона. Физическая сущность. Дифференциальный коэффициент Джоуля – Томсона. Дифференциальный и интегральный эффект. Энтальпия. Эффект Джоуля – Томсона в газе Ван-дер-Ваальса. Температура инверсии.
-
Методы получения низких температур и сжижения газов. Компрессионный холодильник. Методы Линде и Клода. Магнитное охлаждение.
-
Понятие температуры. Термодинамическая шкала температур. Температурные шкалы. Термометры и методы измерения температуры.
-
Твердые тела. Симметрия кристаллов. 4 типа кристаллов. Дефекты в кристаллах. Классическая теория теплоемкости твердых тел. Законы Дюлонга и Пти и Джоуля – Коппа.
-
Понятие о квантовой статистике. Принцип Паули. Распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Температура вырождения. Системы заряженных частиц: вырожденный электронный газ в металлах. Энергия Ферми.
-
Недостатки классической теории теплоемкости. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Теории Эйнштейна и Дебая. Фононы.
4 1