
- •Э.М. Нуруллаев., н.А. Вдовин
- •Оглавление
- •Введение
- •Кинематика поступательного и вращательного движения абсолютно твердого тела
- •1.1. Поступательное движение
- •1.2. Вращательное движение
- •2. Динамика поступательного движения
- •2.1. Фундаментальные взаимодействия
- •2.2. Основные характеристики динамики Ньютона
- •2.3. Закон инерции. Инерциальные системы отсчета
- •2.4. Масса и закон сохранения импульса
- •2.5. Второй закон Ньютона
- •2.6. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса
- •2.7. Преобразования и принцип относительности Галилея
- •2.8. Основной закон динамики поступательного движения и закон сохранения импульса для системы материальных точек
- •2.9. Некоторые силы, рассматриваемые в механике
- •2.10. Практическое применение законов Ньютона
- •2.11. Движение тела с переменной массой
- •Вопросы для самоконтроля
- •3. Динамика вращательного движения твердого тела
- •3.1. Основной закон динамики вращательного движения
- •Сумма произведений массы каждой материальной точки тела на квадрат ее расстояния до оси называется моментом инерции тела относительно этой оси. Момент инерции относительно оси Оz равен
- •3.2. Закон сохранения момента импульса
- •Вопросы для самоконтроля
- •4. Работа, мощность, энергия
- •4.1. Работа и мощность при поступательном движении
- •4.2. Работа и мощность при вращательном движении
- •4.3. Кинетическая энергия при поступательном движении
- •4.4. Кинетическая энергия вращающегося тела
- •4.5. Потенциальная энергия
- •4.6. Силы и потенциальная энергия
- •4.7. Закон сохранения энергии
- •4.8. Применение законов сохранения к соударениям тел
- •5. Колебательное движение
- •5.1. Механические колебания
- •5.2. Гармонические колебания
- •5.2.1. Кинематические характеристики гармонического колебания
- •5.2.2. Динамические характеристики гармонического колебания
- •Потенциальная энергия
- •5.3. Маятник
- •5.3.1. Математический маятник
- •5.3.2. Физический маятник
- •5.4. Сложение гармонических колебаний
- •5.4.1. Сложение колебаний одной частоты, направленных вдоль одной прямой
- •5.4.2. Биения
- •5.4.3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
- •5.5. Затухающие колебания
- •Согласно формуле (5.5) период затухающих колебаний
- •5.6. Вынужденные колебания
- •6. Упругие волны
- •6.1. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны
- •6.2. Энергия упругих волн. Вектор Умова
- •6.3. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение
- •Для характеристики волн используется волновое число
- •Учитывая (6.8), уравнению (6.7) можно придать вид
- •6.4. Принцип суперпозиции. Групповая скорость
- •6.5.Интерференция волн
- •6.6. Стоячие волны
- •7. Молекулярная физика
- •7.1. Предмет молекулярной физики и термодинамики. Статистический и термодинамический методы изучения макроскопических систем
- •7.2. Основные положения молекулярно-кинетической теории
- •7.3. Газообразное состояние вещества. Идеальный газ
- •7.4. Параметры состояния идеального газа
- •7.5. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение Клаузиуса) и следствия из него
- •Уравнение (4) с учетом (5) примет вид
- •Произведение na равно числу молекул n, содержащихся в массе газа m. С учетом этого получим
- •А с учетом того, что число молекул в единице объема, можно записать:
- •7.6. Закон Максвелла распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям
- •7.8. Идеальный газ в однородном поле тяготения.
- •7.9. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул
- •7.10. Явления переноса в газах
- •7.11.Реальные газы
- •7.13. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля – Томсона
- •7.14. Элементы механики жидкостей. Давление в жидкости и газе
- •7.15. Уравнение Бернулли
- •7.16.Движение тел в жидкостях и газах
- •8. Термодинамика
- •8.1. Внутренняя энергия, работа и теплота
- •В случае идеального газа нет сил межмолекулярного взаимодействия и внутренняя энергия равна сумме энергий беспорядочного (теплового) движения всех молекул.
- •8.2. Внутренняя энергия идеального газа. Степени свободы системы
- •Внутренняя энергия произвольной массы идеального газа
- •8.3. Работа и теплота
- •8.4. Первое начало термодинамики
- •8.5. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе
- •8.6. Политропические процессы
- •8.7. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его кпд
- •8.8. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью
- •8.9. Второе начало термодинамики
- •8.10. Применение второго начала термодинамики для определения изменения энтропии в процессах идеального газа
- •8.11. Третье начало термодинамики, или теорема Нернста – Планка
- •Список литературы
8.11. Третье начало термодинамики, или теорема Нернста – Планка
Первые два начала термодинамики дают недостаточно сведений о поведении термодинамических систем при нуле по шкале Кельвина. Они дополняются третьим началом термодинамики, или теоремой Нернста – Планка: энтропия всех тел в состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения температуры к нулю Кельвина:
.
Так как энтропия определяется с точностью до аддитивной постоянной, то эту постоянную удобно взять равной нулю. Из теоремы Нернста – Планка следует, что теплоемкости СриСVприТ = 0 К равны нулю.
Вопросы для самоконтроля.
Что понимают под термодинамической системой?
Какое состояние называется термодинамическим равновесием?
Что понимают под внутренней энергией? Каковы ее свойства?
Что такое теплота? Каковы ее свойства?
Что понимают под числом степеней свободы молекулы?
Сколькими степенями свободы обладают одно- , двух-, трехатомные и многоатомные молекулы?
Как распределяется энергия по степеням свободы? Запишите выражение для энергии, приходящейся на одну степень свободы молекулы.
Как выражается: а) полная кинетическая энергия молекулы; б) внутренняя энергия одного моля; в) внутренняя энергия произвольной массы идеального газа?
Чему равно изменение внутренней энергии при изотермическом процессе, при других изопроцессах?
Как математически выражается работа в термодинамике?
В каком случае работа термодинамической системы положительна, отрицательна?
Как по графику (р,V) найти работу?
Какой термодинамический процесс называется круговым?
Как по графику (р,V) найти работу кругового процесса? Когда она положительна, отрицательна?
Как выражается работа газа при изобарическом процессе, при изотермическом процессе? Как найти в этих случаях работу по графику (р,V)?
В чем сходство и в чем различие между работой и теплотой?
Что такое теплоемкость?
Какая теплоемкость называется удельной, мольной, полной, при постоянном объеме, при постоянном давлении?
Как связаны удельная и мольная теплоемкости?
Сформулируйте первое начало термодинамики. Дайте пояснения.
Запишите уравнение первого начала термодинамики.
Что такое вечный двигатель первого рода?
Какие практические выводы вытекают из первого начала термодинамики?
Какой вид принимает первое начало термодинамики в применении к изотермическому, изобарическому, изохорическому процессу?
Как выражается мольная теплоемкость газов через число степеней свободы: при постоянном объеме, при постоянном давлении?
Какая теплоемкость больше при постоянном давлении или при постоянном объемеи почему?
Каково соотношение между теплоемкостями при постоянном объеме и при постоянном давлении?
Чему равна теплоемкость газа в изотермическом процессе? Поясните результат.
Какой процесс называется адиабатическим?
Как осуществляется и находит ли применение на практике адиабатический процесс?
Как изменяется температура газа при адиабатическом расширении, при адиабатическом сжатии? Объясните результат, пользуясь первым началом термодинамики.
Каким уравнением описывается адиабатический процесс?
Как записывается работа в адиабатическом процессе?
При каком процессе происходит более быстрое изменение давления в зависимости от изменения объема – при изотермическом или адиабатическом?
Изобразите на одном графике в координатах pиVадиабату и изотерму.
Чему равна теплоемкость в адиабатическом процессе? Поясните результат.
Какой процесс называется политропическим?
Написать уравнение политропического процесса. Какие значения может принимать показатель политропы?
Запишите выражение работы в политропическом процессе.
Запишите выражение теплоемкости в политропическом процессе.
Какое значение принимает показатель политропы в адиабатическом, изотермическом, изохорическом, изобарическом процессе?
Получите из уравнения политропического процесса уравнения адиабатического, изотермического, изохорического, изобарического процессов.
Как из выражения теплоемкости в политропическом процессе получить теплоемкость в адиабатическом, изотермическом, изохорическом, изобарическом процессах?
Какие термодинамические системы называют замкнутыми (изолированными)?
Какой процесс называется обратимым и какой – необратимым?
Приведите примеры обратимых (необратимых) газовых процессов и объясните, почему они обратимы (необратимы).
Изложите принцип работы тепловой машины.
При каком условии тепловая машина может совершать работу при круговом процессе?
Что такое коэффициент полезного действия?
Как математически выражается КПД кругового газового процесса?
Что называется циклом Карно?
Почему цикл Карно называется идеальным?
Чему равен КПД цикла Карно?
Что дает цикл Карно в теоретическом, практическом отношении?
Как соотносятся КПД реального цикла и цикла Карно? Объясните результат.
Каков принцип действия холодильной машины?
Сформулируйте второе начало термодинамики.
Что такое вечный двигатель второго рода? Возможен ли он?
Что такое приведенная теплота?
Что называется энтропией? Что характеризует эта функция?
Как меняется энтропия при обратимом и необратимом процессе?
Сформулируйте второе начало термодинамики с точки зрения понятия энтропии.
Каков статистический смысл второго начала термодинамики?
Что такое термодинамическая вероятность?
Какова связь энтропии с термодинамической вероятностью?
Каковы статистические формулировки второго начала термодинамики?
Перечислите свойства энтропии.
Как изменяется энтропия: а) в адиабатическом, б) изохорическом, в) изотермическом, г) изобарическом, д) политропическом процессах?
Изложить сущность теории «тепловой смерти» Вселенной и критику этой теории.