
- •Харків – 2015
- •Фізика Навчальний посібник
- •З м і с т
- •1. Кінематика матеріальної точки
- •1.1. Кінематика поступального руху
- •Основні характеристики механічного руху
- •1.2. Кінематика обертального руху
- •Зв’язок між лінійними і кутовими параметрами
- •З формули (1.12) видно, що лінійна швидкість зростає із збільшенням радіуса. Враховуючи, що і, то для обертального руху:
- •1.3. Повне прискорення при криволінійному русі
- •Контрольні запитання
- •2. Динаміка поступального руху
- •2.1. Закони динаміки матеріальної точки
- •2.2. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
- •2.3. Центр мас (центр інерції) механічної системи
- •2.4. Робота змінної сили. Потужність
- •2.5. Механічний принцип відносності
- •Контрольні запитання
- •3. Енергія. Силове потенціальне поле сили в механиці
- •3.1. Енергія. Кінетична енергія
- •3.2. Силове потенціальне поле. Потенціал
- •3.3. Графічне подання енергії
- •3.4. Сили в механіці
- •3.5. Деформація біологічних тканин
- •Контрольні запитання
- •4. Динаміка обертального руху
- •4.1. Момент сили
- •4.2. Момент інерції
- •Моменти інерції геометричних тіл масою
- •4.3. Момент імпульсу
- •4.4. Робота та кінетична енергія при обертальному русі
- •4.5. Основний закон динаміки обертального руху.
- •4.6. Вільні осі обертання. Гіроскопи
- •4.7. Статика твердого тіла
- •Контрольні запитання
- •5. Механічні фактори навколишнього середовища
- •5.1. Тиск. Атмосферний тиск
- •5.2. Вітер. Рух повітряних потоків
- •5.3. Вплив вібрацій на живі організми. Землетруси
- •5.4. Фізичні механізми механорецепції
- •6. Механіка рідинних і газових потоків
- •6.1. Потік рідини. Рівняння нерозривності
- •6.2. Тиск в рідині. Рівняння Бернуллі
- •Контрольні запитання
- •7. Основи молекулярної фізики
- •7.1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії речовини
- •Рух молекул газів, рідин і твердих тіл
- •7.2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (мкт) ідеального газу
- •7.3. Ізопроцеси у газах
- •7.4. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
- •7.5. Закон Дальтона
- •7.6. Вологість повітря
- •7.7. Органи відчуття. Нюх і смак
- •Контрольні запитання
- •8. Основи класичної статистики. Явища переносу
- •8.1. Розподіл Максвелла. Швидкості молекул газу
- •8.2. Барометрична формула. Розподіл Больцмана
- •8.3. Середня довжина вільного пробігу молекул газу
- •8.4. Явища переносу
- •8.4.1. Теплопровідність. Закон Фур’є
- •8.4.2. В’язке тертя. Закон Ньютона
- •8.4.3. Дифузія. Закон Фіка. Осмос
- •Контрольні запитання
- •9. Реальні гази. Властивості рідини
- •9.1. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса
- •9.2. Властивості рідини
- •9.2.1. Структура і властивості води
- •9.2.2. Поверхневий натяг. Капілярні явища
- •9.3. Рідкі кристали
- •Контрольні запитання
- •10. Основи термодинаміки
- •10.1. Внутрішня енергія
- •10.2. Робота ідеального газу
- •10.3. Перший закон термодинаміки
- •10.4. Фазові перетворення. Діаграма стану системи
- •10.5. Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона
- •10.6. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів
- •10.7. Теплова машина. Другий закон термодинаміки
- •10.8. Ентропія. Статистична інтерпретація ентропії
- •10.9. Вплив теплових факторів на живі організми
- •10.10. Фізичні механізми терморецепції
- •Контрольні запитання
- •11. Твердий стан речовини
- •Контрольні запитання
- •12. Механічні властивості біологічних тканин
- •13. Теплові властивості землі і атмосфери
- •13.1. Тепловий режим атмосфери
- •13.2. Теплофізичні характеристики ґрунту
- •13.3. Теплове забруднення води
- •13.4. Вимірювання температури
Рух молекул газів, рідин і твердих тіл
У газах середня відстань між молекулами набагато більша, ніж розміри молекул газу. Взаємного притягання між молекулами газу фактично немає. Молекули газу рухаються рівномірно і прямолінійно від зіткнення до зіткнення з іншими молекулами. При ударі змінюється напрямок і величина швидкості. Якщо молекули газу складаються з декількох атомів, то при зіткненні вони набувають ще й обертального руху. Таким чином тепловий рух молекул газу поступальний і обертальний.
У рідинах молекули якийсь час перебувають у рівновазі, де вони коливаються, а потім переходять у нове положення рівноваги і т.д. Отже, тепловий рух молекул рідин в основному коливальний, а також поступальний.
У твердих тілах тепловий рух молекул – коливальний, але інколи молекули у твердих тілах можуть переходити з одного положення рівноваги в інше.
Властивості великої кількості молекул відрізняються від властивостей окремих молекул, тому при дослідженні таких систем використовується молекулярно-кінетичний (статистичний) і термодинамічний методи.
7.2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (мкт) ідеального газу
Молекули реального газу мають кінетичну і потенціальну енергію. У деяких випадках потенціальною енергією молекул зневажають.
Ідеальний газ – модель газу, у якій не враховують розміри молекул та їхню взаємодію на відстані. Реальні гази при не дуже низьких температурах і малих тисках за своїми властивостями близькі до ідеального газу.
Молекули газу рухаються хаотично. Зіштовхуючись зі стінками посудини, молекули газу створюють тиск р:
,
(7.2)
де F – сумарна сила ударів усіх молекул об стінки посудини;
S – площа поверхні посудини (балона).
З
основних положень МКТ можна одержати
основне рівняння молекулярно-кінетичної
теорії ідеального газу. Основне рівняння
МКТ ідеального газу пов'язує параметри
стану термодинамічної системи
з характеристиками молекул:
(7.3)
де
N
– число молекул в об'ємі V;
m0
– маса молекули;
– се-редня квадратична швидкість
молекул. У рівнянні (7.3) відношення
– концентрація молекул. З огляду на те,
що середня кінетична енергія молекул
газу
з рівняння (7.3) одержимо формулу тиску
ідеального газу:
(7.4)
де Ек – середня кінетична енергія молекул газу.
Експерименти
показали, що в стані термодинамічної
(теплової) рівноваги для будь-яких газів
.
Тоді:
(7.5)
Отже,
відношення
характеризує
стан теплової (термодинамічної) рівноваги.
Розмірність цієї величини – Джоуль.
Введемо новий параметр Т
– абсолютну температуру, тоді:
(7.6)
де k = 1,38.10-23 Дж∙К-1 – стала Больцмана.
З формули (7.6) видно, що середня кінетична енергія одноатомних молекул газу:
(7.7)
З формули (7.6) одержимо формулу для середньої квадратичної швидкості поступального руху молекул ідеального газу:
(7.8)
де
універсальна
газова стала;
середня квадра-тична швидкість;
маса
молекули;
молярна
маса:
Фізичні процеси, які відбуваються при нагріванні або охолодженні тіл, зміні їхнього агрегатного стану, називають тепловими явищами. Теплова (термодинамічна) рівновага системи характеризується температурою.
Температу́ра – фізичний параметр, який характеризує тіла в стані теплової рівноваги. Температура – це міра середньої кінетичної енергії руху молекул (або атомів). макроскопічної системи, що припадає на один ступінь вільності (7.6) у стані теплової рівноваги. У стані теплової рівноваги температура всіх тіл однакова.
Для вимірювання температури застосовують прилади, що називаються термометрами.
У побуті для вимірювання температури використовують шкалу Цельсія – міжнародну практичну шкалу. Сота частина шкали Цельсія між температурою таянія льоду (00С) і кипіння води (1000С). називається градусом. Порівнюючи температурні шкали Цельсія і Кельвіна, одержимо формулу:
Т = t0 С + 2730, (7.9)
де Т – температура в градусах Кельвіна; t0С – температура в градусах Цельсія. На шкалі Кельвіна всі температури позитивні, тому що відлік температур ведеться від нуля – 0К.