- •1.Кинематика. Понятие материальной точки (примеры).
- •2.Система отсчета. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета (примеры).
- •3.Траектория материальной точки. Путь и перемещение.
- •4.Средняя и мгновенная скорость движения материальной точки.
- •5.Путь, пройденный материальной точкой при равномерном и равнопеременном движении.
- •6.Среднее и мгновенное ускорение материальной точки.
- •7.Тангенциальное, нормальное и полное ускорение материальной точки.
- •9.Угловое ускорение.
- •10.Связь между линейными и угловыми величинами.
- •11.Первый закон Ньютона.
- •12.Инертность. Масса инертная и гравитационная.
- •13.Понятие силы. Масса и вес тела.
- •15. Второй закон Ньютона
- •16. Импульс. Общая формулировка второго закона Ньютона
- •17. Третий закон Ньютона
- •18.Механическая система. Внешние и внутренние силы. Замкнутые системы.
- •20.Центр масс системы материальных точек. Закон движения центра масс.
- •21.Принцип относительности Галилея.
- •22.Работа и энергия. !!Работа переменной силы. Мощность. Единицы измерения.
- •23.Работа упругих сил, гравитационной силы, работа однородной силы тяжести.
- •24.Кинетическая и потенциальная энергия (примеры).
- •26.Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела.
- •28.Момент импульса и закон его сохранения
- •30.Уравнение Бернулли.
- •31.Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкостей.
- •Продольные и поперечные волны.
- •Газовые законы (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака)
- •36.Модель идеального газа.
- •37.Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
- •. Барометрическая формула.
- •Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул.
- •Явления переноса (диффузия, теплопроводность), внутреннее трение.
- •Внутренняя энергия.
- •Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
- •Первое начало термодинамики.
- •Теплоемкость. Уравнение Майера.
- •Применение первого начала термодинамики к изопроцессам (изохорный, изобарный, изотермический).
- •Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Работа при адиабатическом процессе.
- •Давление Лапласа. Смачивание. Капиллярные явления
- •Закон Кулона. Точечный заряд. Диэлектрическая проницаемость среды.
- •Напряженность электростатического поля.
- •Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •Потенциал электростатического поля.
- •Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.
- •Электрический ток. Сила и плотность тока.
- •Закон Ома. Сопротивление проводников.
- •Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
- •Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции.
- •Индуктивность контура. Самоиндукция.
- •66. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. Резонансная частота.
- •67. Свет как электромагнитная волна.
- •68. Интерференция света. Условие максимумов и минимумов.
- •69. Дифракция света. Дифракция Френеля и Фраунгофера.
- •70. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •71. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Условие главных максимумов.
- •72. Поляризация света. Способы получения поляризованного света.
- •73. Законы теплового излучения.
- •74. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница.
- •75. Элементарные частицы, их классификация.
- •76. Частицы и античастицы. Истинно нейтральные частицы.
- •77. Фундаментальные взаимодействия (сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное).
- •78. Законы радиоактивного распада. Активность радиоактивных препаратов.
- •79. Гипотеза де Бройля.
- •80. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •81. Атомное ядро. Эксперимент Резерфорда.
- •82. Модель атома Резерфорда–Бора.
- •83. Принцип Паули. Электронные оболочки и подоболочки.
- •Количество электронов в каждой оболочке
- •84. Заряд и масса ядра. Ядерные силы.
Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Работа при адиабатическом процессе.
Термодинамический процесс, в котором система при переходе из состояния 1 в состояние 2 не обменивается теплотой с окружающей средой, называют адиабатическим.
При возникновении ударной волны газ адиабатически сжимается и сильно нагревается, т.к. он не успевает отдать выделившуюся теплоту.
Метеориты при вхождении в атмосферу оплавляются и испаряются в основном по этой причине, а не из-за наличия трения и сопротивления при движении в атмосферном воздухе.
При адиабатическом процессе газ совершает работу за счет убыли его внутренней энергии.
Работу, совершаемую газом в адиабатическом процессе, найдем интегрируя выражение
Полная
работа
Уравнение Пуассона описывает адиабатный процесс, протекающий в идеальном газе.
Уравнение Пуассона имеет вид:
PV^k=const
Здесь V –
объем, занимаемый газом, P–
его давление,
а k-величина
называется
показателем адиабаты.
Показатель адиабаты можно рассчитать, как отношение изобарной теплоемкости газа к его изохорной теплоемкости:
K= Cp/Cv
Давление Лапласа. Смачивание. Капиллярные явления
Наличие сил поверхностного натяжения и кривизны поверхности жидкости в капиллярной трубочке ответственно за дополнительное давление под искривленной поверхностью, называемое давлением Лапласа.
Pл=2G/r
G (сигма)- капиллярное давление
r- радиус кривизны
Смачивание и несмачивание- Если силы взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела больше сил взаимодействия между молекулами самой жидкости- жидкость смачивает поверхность.
Если меньше- не смачивает.
Капиллярные явления- изменение уровня жидкости в очень тонких трубках — капиллярах. Если диаметр капилляра мал, то мениски, образующиеся у его стен, сливаются друг с другом, образуя поверхность, близкую к сферической.
Закон Кулона. Точечный заряд. Диэлектрическая проницаемость среды.
Закон Кулона: сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Точечный заряд— идеализация, вводимая для упрощения описания поля заряженного тела или системы тел. Иногда также определяется как электрически заряженная материальная точка.
Диэлектрическая проницаемость среды (относительная) — физическая величина, характеризующая свойства изолирующей (диэлектрической) среды и показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в этой среде меньше, чем в вакууме
Напряженность электростатического поля.
Напряжённость электрического поля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы, действующей на неподвижный точечный заряд, помещённый в данную точку поля, к величине этого заряда
Из этого определения видно, почему напряжённость электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля
