
- •Момент инерции (определение, единицы измерения). Моменты инерции цилиндра, шара и стержня относительно оси вращения, проходящей через ось симметрии.
- •Вращательное движение твердого тела с закрепленной осью вращения. Основной закон динамики вращательного движения. Теорема Штейнера.
- •Криволинейное движение. Радиус кривизны траектории. Нормальное, тангенциальное, полное ускорение материальной точки.
- •Закон всемирного тяготения (формула Ньютона). Постоянная тяготения (величина, единицы измерения).
- •Связь линейной и циклической частоты. Связь периода гармонических колебаний с циклической частотой.
- •Центр масс системы материальных точек. Закон сохранения импульса системы материальных точек. Принцип реактивного движения.
- •Кинетической энергией системы называется скалярная величина w, равная арифметической сумме кинетических энергий всех точек системы
- •Математический маятник. Частота колебаний математического маятника (формула).
- •Линейная скорость материальной точки, линейное ускорение материальной точки, единицы измерения. Сложение скоростей.
- •Свободные колебания. Пружинный маятник. Частота колебаний пружинного маятника (формула).
- •Первый закон термодинамики для изобарного процесса.
- •Функция распределения физической величины. Распределение Максвелла для скоростей молекул газа.
- •Гармонические колебания. Амплитуда, фаза, циклическая частота гармонических колебаний, единицы измерения.
- •Работа постоянного тока на участке цепи. Закон Джоуля - Ленца.
- •Постоянная Больцмана, её величина, размерность, физический смысл.
- •Правила Кирхгофа. (для электрических цепей, содержащих несколько источников эдс)
- •Среднеквадратичная скорость молекул газа.
- •Колебательная система
- •Напряженность поля точечного заряда
- •Разность потенциалов между двумя точками электростатического поля.
- •Первый закон термодинамики для изотермического и адиабатического процессов.
- •Среднеквадратичная скорость
- •Электрический ток. Сила электрического тока, единицы измерения.
- •Эквипотенциальные поверхности. Эквипотенциальные поверхности для точечного электрического заряда.
- •Поляризация диэлектрика. Напряженность электростатического поля внутри диэлектрика.
- •Реакция деления ядра. Термоядерная реакция (реакция термоядерного синтеза).
- •Закон Ома для участка цепи:
- •Цепная ядерная реакция. Критическая масса радиоактивного элемента
- •Волновая функция (физический смысл).
-
Гармонические колебания. Амплитуда, фаза, циклическая частота гармонических колебаний, единицы измерения.
Гармоническое колебание - это периодическое колебание, при котором координата, скорость, ускорение, характеризующие движение, изменяются по закону синуса или косинуса.
Уравнение гармонического колебания устанавливает зависимость координаты тела от времени.
Гармонические
колебания величины s описываются
уравнением типа где А
— максимальное
значение колеблющейся величины,
называемое амплитудой
колебания (максимальное
отклонение тела от положения
равновесия), 0 — круговая
(циклическая) частота (число колебаний,
совершаемых за 2π секунд), — начальная
фаза колебания в
момент времени (это
величина, которая определяет положение
колебательной системы в любой момент
времени) t=0,
(0t+)
— фаза
колебания в
момент времени t.
Фаза колебания
определяет
значение колеблющейся величины в данный
момент времени. Определенные состояния
системы, совершающей гармонические
колебания, повторяются через промежуток
времени Т, называемый периодом
колебания ( в СИ в секундах), за
который фаза колебания получает
приращение 2,
откуда
Величина,
обратная периоду колебаний,т.
е. число полных колебаний, совершаемых
в единицу времени, называется частотой
колебаний.
Перемножив
получимЭто
круговая
циклическая частота (число
колебаний, совершаемых за 2π секунд).
Единица частоты — герц (Гц): 1 Гц — частота периодического процесса, при которой за 1 с совершается один цикл процесса.
-
Макроскопическая система. Что называется молем вещества? Молярная масса, число Авогадро, его величина и размерность.
Любой объект окружающего нас мира представляет собой совокупность из атомов.
Макроскопическая система – обобщенное название любого объекта в окружающем нас мире.
Параметры макроскопической системы – физические величины.
1. Количество вещества входящего в состав системы
- число Авогадро.
2. Объем
3. Температура – мера нагретости тела. Мера внутренней энергии макроскопической системы.
-
- объем макросистемы (тела) меняется от степени нагретости этого тела. Чем больше температура, тем больше объем.
-
При увеличении температуры, электрическое сопротивление тоже возрастает.
Уравнение Менделеева – Клапейрона.
- некие характерные моменты для вещества.
Первоначально возникла шкала Цельсия, потом шкала Фаренгейта, последней – шкала Кельвина.
4. Давление.
Количество структурных единиц, содержащихся в одном моле вещества определяет число Авогадро
Постоянная
Авогадро NA -
число атомов, содержащихся в 12г изотопа
углерода
1 Моль — это количество вещества, содержащее столько молекул, атомов, ионов, электронов или других структурных единиц, сколько содержится атомов в 12 граммах изотопа С (углерод)
Количество вещества - это отношение числа элементов этого вещества к постоянной Авогадро
1 моль любого вещества содержит одинаковое число частиц, это число равно постоянной Авогадро.
Молярная масса M - это масса одного моля вещества
Если тело состоит из N молекул массой m0, то масса тела
-
Суммарное сопротивление последовательно включенных проводников. Суммарное сопротивление параллельно включенных проводников.
1.При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников
2.При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников
-
Уравнение Клапейрона - Менделеева. Физический смысл универсальной газовой постоянной.
Состояние данной массы газа полностью определено, если известны его давление, температура и объем. Эти величины называют параметрами состояния газа. Уравнение, связывающее параметры состояния, называют уравнением состояния.
Для
произвольной массы газа состояние газа
описывается уравнением Менделеева—Клапейрона:,
где —
давление,
—
объем,
—
массa,
-
молярная масса,
—
универсальная газовая постоянная (
).
Физический смысл универсальной газовой
постоянной в том, что она показывает,
какую работу совершает один моль
идеального газа при изобарном расширении
при нагревании на 1 К.
Уравнение
Менделеева—Клапейрона показывает, что
возможно одновременное изменение трех
параметров, характеризующих состояние
идеального газа.
Изопроцессом называют процесс, происходящий с данной массой газа при одном постоянном параметре — температуре, давлении или объеме. Из уравнения состояния как частные случаи получаются законы для изопроцессов.
Изотермическим называют
процесс, протекаю-щий при постоянной
температуре: .
Он описывается законом Бойля—Мариотта:
.
Изохорным называют
процесс, протекающий при постоянном
объеме: .
Для него справедлив закон Шарля:
.
Изобарным называют
процесс, протекающий при постоянном
давлении. Уравнение этого процесса
имеет вид при
и
называется законом Гей-Люссака. Все
изопроцессы можно изобразить графически