
- •В.Н. Красноухова
- •Раздел I. Механика 7
- •Раздел I. Механика Кинематика материальной точки. Основные понятия и уравнения кинематики
- •Динамика. Основные законы и уравнения динамики
- •Законы сохранения
- •Механические колебания и волны
- •Примеры решения задач по механике
- •Задачи для самостоятельного решения по механике
- •Раздел II. Молекулярная физика Основные понятия и уравнения молекулярной физики
- •Изопроцессы идеального газа
- •Явления переноса
- •Примеры решения задач по молекулярной физике
- •Задачи для самостоятельного решения по молекулярной физике
- •Раздел III. Электричество и магнетизм Основные понятия и уравнения электродинамики
- •Электрический заряд. Электростатическое поле
- •Электроемкость конденсатора
- •Постоянный электрический ток
- •Электрический ток в растворах электролитов
- •Магнитное поле тока
- •Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция
- •Электромагнитные колебания
- •Примеры решения задач по электродинамике
- •Задачи для самостоятельного решения по электродинамике
- •Раздел IV. Оптика Основные понятия и уравнения оптики
- •Основные световые характеристики. Фотометрия
- •Законы геометрической оптики
- •Основные точки и плоскости оптической системы
- •Построение оптических изображений
- •Волновая оптика. Интерференция света
- •Интерференция в тонких пленках
- •Дифракция света. Дифракция Френеля
- •Поляризация света
- •Примеры решения задач по оптике
- •Задачи для самостоятельного решения по оптике
- •Раздел V. Квантовая физика. Физика атома и ядра Тепловое излучение
- •Квантовые свойства света
- •Строение атома
- •Атомное ядро
- •Радиоактивность
- •Примеры решения задач по квантовой и атомной физике
- •Задачи для самостоятельного решения по квантовой и атомной физике
- •Литература
Изопроцессы идеального газа
Изохорный процесс(V=const, ΔV= 0).
или
- закон Шарля.
Данный процесс можно изобразить на диаграмме в координатах P(V), Р(Т) илиV(T) (рис. 2.1).
Первый закон термодинамики для изохорного
процесса имеет вид: А12= 0,
=>
.
Сμv– молярная
теплоемкость газа при постоянном
объеме,.
Изобарный процесс(р =const, Δр = 0).
или
- закон Гей-Люссака (рис.2.2).
Первое начало термодинамики для изобарного процесса.
,
=>
.
Сμр– молярная теплоемкость газа при постоянном давлении,
.
Изотермический процесс(Т =const, ΔТ = 0)
или
- закон Бойля-Мариотта (рис. 2.3).
Первый закон термодинамики применительно
к изотермическому процессу.
,
ΔU12=0 =>
.
Адиабатный процесс(Q= 0)
Уравнение адиабаты
или
.
- коэффициент Пуассона (рис.2.4).
Первый закон термодинамики для адиабатного процесса.
.
В адиабатном процессе работа газа по
увеличению объема (расширению) может
совершаться только за счет убыли
собственной внутренней энергии. Если
при адиабатном процессе происходит
сжатие газа под действием внешних сил,
то внутренняя энергия газа будет
увеличиваться
.
Коэффициент полезного действия (КПД) – это отношение энергии, затраченной на выполнение полезной работы, к полной энергии, переданной системе
.
КПД тепловой машины, работающей по циклу Карно, зависит только от разности температур нагревателя и холодильника:
,
где Q1– количество теплоты, полученное от нагревателя,Q2– количество теплоты, переданное охладителю. Т1и Т2– температуры нагревателя и охладителя, соответственно.
Изменение энтропии в обратимом конечном процессе:
.
Явления переноса
Явления переноса – это процессы взаимодействия между молекулами системы, приводящие к установлению равновесного состояния системы.
Среднее число столкновений молекулы за 1 секунду:
,
где d- эффективный диаметр молекулы,n– концентрация молекул.
Средняя длина свободного пробега молекулы:
.
Явление диффузии – процесс переноса молекулами системы массы вещества, приводящий к выравниванию плотности (или концентрации) вещества внутри системы.
Уравнение диффузии:
,
где
- градиент плотности в направлении,
перпендикулярном к площадке ΔSза время Δt,
–
коэффициент диффузии.
Явление внутреннего трения (вязкости) – процесс переноса молекулами системы импульса, приводящий к выравниванию скорости упорядоченного движения слоев вещества внутри системы.
Сила вязкого трения, действующая между слоями газа:
,
где
- градиент скорости течения газа в
направлении, перпендикулярном к площадке
ΔS,
- коэффициент внутреннего трения, ρ –
плотность газа.
Явление теплопроводности – это процесс переноса молекулами системы некоторого количества теплоты через единичную площадку за единицу времени, приводящий к выравниванию температуры всех частей системы.
Уравнение теплопроводности:
,
где ΔТ/Δх – градиент температуры в
направлении, перпендикулярном к площадке
ΔS, Δt–
время переноса количества теплоты,– коэффициент теплопроводности.