
- •2) Момент инерции однородного стержня. Момент инерции сплошного шара. Примеры моментов инерции некоторых тел однородного состава относительно оси.
- •1) Физика и математика. Понятие классической, релятивистской и квантовой механик. Границы применимости классической физики.
- •2) Работа, совершаемая телом при вращательном движении. Кинетическая энергия тела, совершающего вращательное движение.
- •1) Относительность механического движения. Система си.
- •2) Упругие и пластические деформации. Сила тяжести и вес.
- •1) Поступательное движение твердого тела. Система отсчёта. Материальная точка.
- •2) Упругие силы. Деформация сдвига.
- •1) Радиус-вектор и координаты. Уравнения движения. Степени свободы.
- •2) Силы трения. Энергия упругой деформации.
- •1) Вектор перемещения материальной точки. Прямолинейное равномерное движение.
- •2) Кинематика движущейся жидкости. Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли.
- •1) Средняя скорость материальной точки. Мгновенная скорость.
- •2) Закон Архимеда. Гидродинамика вязкой жидкости.
- •1)Среднее ускорение. Мгновенное ускорение.
- •2)Формула Пуазейля. Течение жидкости по трубе. Ламинарное и вихревое движения жидкости.
- •1) Прямолинейное равнопеременное движение. Путь равнопеременного, прямолинейного движения.
- •2) Движение тел в жидкостях и газах. Формула Стокса. Подъёмная сила.
- •1)Криволинейное движение. Радиус кривизны. Ускорение при Криволинейном движении.
- •2)Колебательные процессы. Уравнение скорости и ускорения материальной точки, совершающей гармонические колебания. Энергия гармонических механических колебаний.
- •1) Кинематика вращательного движения. Абсолютно твердое тело. Средняя угловая скорость. Мгновенная угловая скорость.
- •2) Пружинный маятник. Физический маятник. Математический маятник.
- •1)Связь линейной и угловой скоростей. Период и частота вращения. Среднее угловое ускорение.
- •2)Затухающие гармонические колебания. Основные параметры затухающих колебаний.
- •2) Векторная диаграмма. Сложение колебаний одного направления.
- •1)Элементы динамики частиц. Масса. Импульс материальной точки. Импульс системы материальных точек.
- •2)Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.
- •1) Плотность тел. Сила в механике. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
- •2) Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца.
- •I постулат (релятивистский принцип относительности):
- •II постулат (принцип инвариантности скорости света в вакууме):
- •1)Понятие сил. Закон сохранения импульса.
- •2)Относительность времени. Относительность длин. Релятивистский закон сложения скоростей.
- •1)Центр инерции системы материальных точек. Движение центра инерции.
- •2) Импульс в специальной теории относительности. Релятивистская энергия.
- •1)Движение тел переменной массы.
- •2)Связь массы, импульса и энергии релятивистской частицы. Релятивистская сила.
- •1) Закон всемирного тяготения. Момент силы относительно полюса.
- •2) Атомно-молекулярное строение вещества. Параметры состояния. Термодинамические системы.
- •1)Момент импульса материальной точки.
- •2)Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона, уравнение Менделеева-Клапейрона). Закон Авогадро. Закон дальтона.
- •1) Момент импульса системы материальных точек. Связь вектора момента силы и вектора момента импульса.
- •2) Давление в молекулярно-кинетической теории. Распределение энергии молекул идеального газа по степеням свободы. Внутренняя энергия.
- •1)Работа постоянной силы. Работа переменной силы.
- •2)Теплота и работа. Виды теплообмена. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость идеального газа.
- •1) Мощность. Коэффициент полезного действия в механике.
- •2) Применение первого начала термодинамики для изохорического и изобарического процессов.
- •1)Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы.
- •2)Уравнение Майера. Применение первого начала термодинамики для изотермического и адиабатического процессов.
- •1) Связь силы с потенциальной энергией. Закон сохранения механической энергии.
- •1) Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Обратимый цикл Карно.
- •1)Движение частицы в потенциальном поле. Космические скорости. Законы Кеплера.
- •2)Энтропия. Свойства энтропии. Второе начало термодинамики.
- •1) Упругие и неупругие столкновения.
- •2) Фазовые переходы I и II рода. Распределение Максвелла.
- •1)Момент инерции материальной точки. Момент инерции системы материальных точек. Теорема Штейнера.
- •2)Явление переноса. Средняя длина свободного пробега молекул. Теплопроводность.
1)Работа постоянной силы. Работа переменной силы.
Энергия есть количественная мера любых форм движения материи.
Работа – мера количества энергии, переданной при механическом взаимодействии от одного материального объекта к другому или превращение механического движения в другие формы.
Механическая работа совершается, если тело под действием силы перемещается.
Скалярная
запись:
Векторная
запись:
1)
2)
3)
Работа переменной силы:
2)Теплота и работа. Виды теплообмена. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость идеального газа.
Процесс
передачи энергии системе от внешних
тел, называют работой.
Процесс обмена внутренними энергиями соприкасающихся тел без совершения работы, называют теплообменом.
при
переходе системы из состояния не зависит
от вида процесса, а определяется только
параметрами начального и конечного
состояния.
T- мера средней кинетической энергии отдельных молекул или мера отклонения системы от термодинамического равновесия.
Q – количество энергии, переданной от одного тела другому.
Излучение – процесс передачи энергии путём теплообмена без совершения механической работы.
Конвекция – процесс передачи теплоты за счёт перемещения молекул из одной части в другую.
U – полная энергия всех молекул газа.
Первое начало термодинамики: количество теплоты, сообщаемой системе, расходуется на изменение внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил.
Теплоёмкость – физическая величина численно равная количеству теплоты, переданному телу, чтобы изменить его температуру на 1К.
Удельная теплоёмкость - физическая величина численно равная количеству теплоты, которое надо сообщить 1кг вещества, чтобы изменить его температуру на 1К.
Молярная теплоёмкость - физическая величина численно равная количеству теплоты, которое надо сообщить 1молю вещества, чтобы изменить его температуру на 1К.
Для произвольной массы вещества:
Билет 23.
1) Мощность. Коэффициент полезного действия в механике.
Мощность.
;
;
A=f(t);
dA=Fdr; d
=
dA=F
– векторная запись
– скалярная
=
N=F
cos
Коэффициент полезного действия в механике.
2) Применение первого начала термодинамики для изохорического и изобарического процессов.
V-const
ΔV=0
dQ=dU+dA
A=pΔU=0 => dQ=dU
dQ= CdT
dU= Cvdt; U= CvT
P-const
T2-T1=ΔT
Q=
T2-T1)
Универсальная газовая постоянная численно равна работе совершенная молекулами идеального газа при его изобарическом нагревании на 1К.
Билет 24.
1)Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы.
Энергию, которой обладают движущиеся тела, называют кинетической энергией.
Найдём полную работу силы при перемещении тела на участке пути 1-2:
-работа силы при перемещении её материальной точки равна изменению её кинетической энергии
Энергию взаимного расположения тел, учитывающую вид их взаимодействия, называют потенциальной энергией.
Найдём работу силы тяжести, которую она совершает при равномерном движении тела без силы трения из положения 1 в положение 2 вдоль наклонной плоскости.
Силы, работа которых на замкнутом пути равна нулю, называют консервативными.
Работа консервативных сил не зависит от вида траектории перемещения тела, а зависит только от координат его начального и конечного положения.
Диссипативными называют силы, работа которых отрицательна.