
- •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).
-
Работа постоянного тока на участке цепи. Закон Джоуля - Ленца.
Работа тока- это работа электрического поля по переносу электрических зарядов вдоль проводника
Работа А электрического тока на участке цепи с электрическим сопротивлением R за время t равна:
A = I · U · t = I2 · R · t
Формулой удобно
пользоваться в случае последовательного
соединения проводников, так как сила
тока в этом случае одинакова во всех
проводниках. При параллельном соединении
удобна формула
так
как напряжение на всех проводниках
одинаково.
Закон Дж-Ленца( Закон, определяющий количество теплоты, которое выделяет проводник с током в окружающую среду): Если на участке цепи не совершается механическая работа и ток не производит химического или иного действия, то вся работа тока затрачивается на нагревание проводника: А=Q
-
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Идеальный газ
Это несуществующая физическая модель газа, который состоит из большого числа молекул, размеры которых ничтожно малы по сравнению со средними расстояниями между ними. Молекулы такого газа можно считать материальными точками, это означает, что их вращательное и колебательное движения не принимаются во внимание.
В молекулярно-кинетической теории пользуются идеализированной моделью идеального газа, согласно которому: 1.собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда
2.между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия
3.столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно упругие.
Для описания свойств газов можно пользоваться:
-
микроскопическими параметрами (скорость, масса молекулы, ее энергия и др.), которые являются характеристиками молекул и средние численные значения которых находятся только расчетным путем;
-
макроскопическими параметрами (давление, температура, объем газа), значение которых определяется совместным действием огромного числа молекул. Макропараметры — это параметры, характеризующие состояние системы (газа) в целом и не имеющие смысла в применении к отдельным частицам системы. Численные значения их находят измерением с помощью приборов и расчетным путем.
Давление газа p — это средняя сила ударов его молекул о тело (например, о стенки сосуда), отнесенная к единице поверхности тела.
Абсолютная температура T — мера средней кинетической энергии теплового движения молекулы (см. Температура и тепловое равновесие системы).
Под объемом газа V понимают внутренний объем сосуда, в котором находится газ.
Молекулярно-кинетическая теория:
Первое положение молекулярно-кинетической теории
Вещество состоит из частиц.
Молекула - это самая маленькая частица вещества, которая обладает его основными химическими свойствами.
Молекула состоит из атомов. Атом - наименьшая частица вещества, которая не делится при химических реакциях.
Второе положение молекулярно-кинетической теории
Молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении. Это движение не зависит от внешних воздействий. Движение происходит в непредсказуемом направлении из-за столкновения молекул. Доказательством является броуновское движение частиц (открыто Р.Броуном 1827г). Частицы помещают в жидкость или газ и наблюдают их непредсказуемое движение из-за соударений с молекулами вещества.
Доказательством хаотического движения является диффузия - проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества. Например, запах освежителя воздуха мы ощущаем не только в том месте, где его распылили, но он постепенно перемешивается с молекулами воздуха во всей комнате.
Агрегатное состояние вещества
В газах среднее расстояние между молекулами в сотни раз превышает их размеры. В основном молекулы движутся поступательно и равномерно. После столкновений начинают вращаться.
В жидкостях расстояние между молекулами значительно меньше. Молекулы совершаютколебательное и поступательное движения. Молекулы через малые промежутки времени скачкообразно переходят в новые положения равновесия (мы наблюдаем текучесть жидкости).
В твердых телах молекулы колеблются и очень редко перемещаются (только при увеличении температуры).
Третье положение молекулярно-кинетической теории
Между молекулами существуют силы взаимодействия, которые имеют электромагнитную природу. Эти силы позволяют объяснить возникновение сил упругости. Когда вещество сжимают, молекулы сближаются, между ними возникает сила отталкивания, когда внешние силы отдаляют молекулы друг от друга (растягивают вещество), между ними возникает сила притяжения.
Основное уравнение мкт имеет вид