
- •1. Кинематическое описание движения. Перемещение, скорость.
- •2. Ускорение при криволинейном движении: нормальное и тангенциальное ускорение. Плоское вращение. Угловая скорость, ускорение.
- •3. Связь между векторами скорости и угловой скорости материальной точки. Нормальное, тангенциальное и полное ускорение.
- •4. Степени свободы и обобщенные координаты. Число степеней свободы абсолютно твердого тела.
- •5. Основная задача динамики. Понятие состояния в механике. Законы Ньютона.
- •6. Система единиц си. Границы применимости классической механики.
- •7. Импульс, закон сохранения импульса. Применение закона сохранения импульса к абсолютно неупругому удару. Движение тел с переменной массой.
- •Движение тел с переменной массой.
- •8. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
- •9. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения.
- •10. Силы в природе. Силы сухого и вязкого трения.
- •11. Упругая сила, закон Гука.
- •12. Консервативные и неконсервативные силы в механике. Потенциальная энергия.
- •13. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике.
- •14. Закон всемирного тяготения. Движение в центральном поле. Космические скорости. Законы Кеплера.
- •15. Уравнение движения абсолютно твердого тела. Центр масс, примеры вычисления центра масс.
- •16. Плоское вращение абсолютно твердого тела и его кинетическая энергия.
- •17. Момент инерции тела и его физический смысл. Примеры вычисления момента инерции твердых тел. Теорема Штейнера.
- •19. Идеальная и вязкая жидкость. Гидростатика несжимаемой жидкости. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.
- •20. Гидродинамика вязкой жидкости, коэффициент вязкости. Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула Стокса. Турбулентность.Движение вязких жидкостей и газов
- •21. Основное уравнение молекулярно - кинетической теории идеального газа. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы.
- •22. Молекулярно - кинетический смысл температуры.
- •23. Внутренняя энергия идеального газа.
- •24. Теплоёмкость идеального газа при постоянном объеме и давлении.
- •25. Статистические распределения. Вероятность и флуктуации.
- •26. Распределение Максвелла.
- •27. Средняя, среднеквадратичная и наиболее вероятная скорости газовых молекул.
- •28. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •29. Понятие о физической кинетике. Средняя длина свободного пробега, эффективный диаметр молекул и сечение рассеяния.
- •30. Вязкость, теплопроводность и диффузия в газах.
- •31. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.
- •32.Первое начало термодинамики. Простейшие термодинамические процессы.
- •33. Кпд идеальной тепловой машины. Цикл Карно. Понятие термодинамической температуры.
- •34.Энтропия и ее термодинамический смысл. Второе начало термодинамики.
- •35. Уравнение Ван-дер-Вальса и его анализ. Экспериментальные изотермы.
- •36. Перегретая жидкость и перенасыщенный пар. Внутренняя энергия реального газа.
- •37.Эффект Джоуля - Томпсона. Сжижение газов.
- •38.Строение жидкостей. Силы поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения.
- •39. Давление под изогнутой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.
- •40. Явление на границе жидкости и твердого тела. Краевой угол. Капиллярные явления.
- •41. Твердые тела. Аморфные и кристаллические тела.
- •42. Анизотропия кристаллов. Дефекты кристаллов.
- •43. Фазовые переходы первого и второго рода. Кривая фазового равновесия.
- •44. Фазовая диаграмма состояния вещества. Тройная точка. Уравнение Клайперона - Клаузиуса.
- •45. Уравнение гармонического колебания и его основные параметры.
- •48. Физический и математический маятники. Приведенная длина и центр качания физического маятника.
- •49. Уравнение затухающих колебаний. Декремент затухания.
- •50. Действие периодической силы на затухающий гармонический осциллятор. Резонанс.
- •51. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты и направления. Векторная даграмма.
- •5°. Если одновременно совершаются два гармонических колебания одинаковой частоты и разных амплитуд:
- •52. Сложение гармонических колебаний разной частоты. Биения.
- •53. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.
- •54. Уравнение плоской гармонической волны и ее основные параметры: длина волны, волновое число, фазовая скорость волны. Продольные и поперечные волны.
- •55. Волновое уравнение. Фазовая скорость волны в твердых телах и жидкостях.
- •56.Скорость звука в газах.
- •57. Передача информации с помощью волн.
- •58. Групповая скорость волны. Дисперсия.
- •59.Стоячие волны. Колебания струны.
- •60. Громкость и высота тона звука.
- •61. Эффект Доплера.
- •62. Физические измерения. Погрешности измерений.
37.Эффект Джоуля - Томпсона. Сжижение газов.
Эффект Джоуля–Томпсона заключается в том, что при проведении адиабатного процесса с реальным газом происходит изменение его температуры в соотв. с формулой
,
где CV-молярная
теплоемкость при постоянном объеме
Эффект Джоуля–Томпсона используется для охлаждения реальных газов при прожимании газа через пористый материал ( мятие газа).
Сжатие газов - перевод их в жидкое состояние – осущ. охлаждением газов ниже темтературы кипения при данном давлении. Уменьшением объема это достигается только в том случае, если температура газа ниже критической. Для сжижения газов с критической температурой выше 223 К производится их сжатие в компрессоре с последующей конденсацией в теплообменнике.
38.Строение жидкостей. Силы поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения.
Жидкость
– агрегатное состояние вещества, при
котором оно сохраняет объем, но не
сохраняет форму. Обладает свойством
текучести. Пове́рхностное натяже́ние
— термодинамическая характеристика
поверхности раздела двух находящихся
в равновесии фаз. Силы поверхностного
натяжения рассчитываются по формуле
F= 𝛔l,
где l – периметр соприкосновения жидкости
и твердого тела. Сила поверхностного
натяжения направлена так , чтобы сокращать
площадь свободной поверхности. Между
молекулами жидкости существуют силы
натяжения, поэтому молекула на поверхности
жидкости стремится притянуться к
молекулам, находящимся внутри и в
результате поверхность жидкость всегда
является натянутой. Для увеличения
внешней поверхности жидкости необходимо
совершать работу:
,
-коэффициент
поверхностного натяжения.
Коэффициент поверхностного натяжения
жидкости уменьшается с ростом температуры.
Работу
изотермического образования 1 м2
поверхности называют поверхностным
натяжением данной жидкости :
,
где F-изменение свободной поверхности
энергии, S –изменение площади поверхностного
слоя.
39. Давление под изогнутой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.
Под изогнутой поверхностью в жидкости возникает дополнительное давление. Изогнутая поверхность – мениск. В зависимости от расположения мениска давление будет менять свой знак. Если жидкость смачивает стенки сосуда, то давление Лапласа <0, давление уменьшается. Если жидкость не смачивает стенки сосуда, то давление Лапласа приводит к повышению давления ( >0). Формула для расчета давления Лапласа без учета влияния газа на границу жидкости и твердого тела имеет вид:
Где R1 и R2 радиусы кривизны менисков по отношению к взаимно перпендикулярным осям.
40. Явление на границе жидкости и твердого тела. Краевой угол. Капиллярные явления.
При контакте жидкости и твердого тела могут происходить процессы смачивания и не смачивания. Смачивание – капля растекается, не смачивание – капля не растекается.
ϴ-краевой угол . Краевой угол - угол между поверхностью и касательной к контуру капли. Смачивание возникает в случае, когда силы взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела больше, чем между молекулами жидкости друг с другом.
Не смачивание возникает, когда молекулы жидкости взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с молекулами твердого тела.
Капиллярные явления
– явления подъема или опускания жидкости
в тонкой трубке, которая называется
капилляром. Это явление осуществляется
за счет движения Лапласа. При смачивании
жидкостью стенок сосуда, жидкость
стремится подняться вверх этой стенки,
при этом высота подъема находится из
уравнения: pлапласа=ρgh,
Замечание :коэффициент поверхностного натяжения жидкости уменьшается с ростом температуры.