
- •БыбыВопросы к экзамену по дисциплине «Физика»
- •1 Курс 2 семестр
- •Физический смысл работы
- •Релятивизм
- •Вывод основного уравнения мкт
- •Изобарный процесс
- •Изохорный процесс
- •Изотермический процесс
- •Адиабатический процесс
- •Идеальные газы
- •Законы — начала термодинамики
- •Основное уравнение термодинамики для адиабатического процесса
- •Величины измерения влажности газа
- •Работа электрического поля по перемещению заряда
- •Мгновенная электрическая мощность
- •Мощность постоянного тока
- •По характеру проводимости Собственная проводимость
- •Примесная проводимость
- •Дырочные полупроводники (р-типа)
- •Полупроводниковый диод
- •Сила Ампера
- •Сила Ампера
- •Закон Фарадея
- •По характеру взаимодействия с окружающей средой
- •Рассеяние Резерфорда
- •Дифференциальное сечение
- •Подробнее о вычислении максимального размера ядра
- •Постулаты
- •Уровни энергии
- •Высвобождение ядерной энергии
- •Применение ядерной энергии
Физический смысл работы
Работа всех сил, действующих на частицу, идёт на приращение кинетической энергии частицы:
Релятивизм
При скоростях, близких к скорости света, кинетическая энергия любого объекта равна
где:
— масса объекта;
— скорость движения
объекта в инерциальной системе отсчета;
— скорость
света в
вакууме (
— энергия
покоя).
Данную формулу можно переписать в следующем виде:
При малых скоростях ()
последнее соотношение переходит в
обычную формулу
.
-
Дать определение механических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Дать определение гармонических колебаний и их характеристик (амплитуды, частоты, периода)Период колебаний математического и пружинного маятников.
Колеба́ния — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия(Механические (звук, вибрация))
Вынужденные — колебания, протекающие в системе под влиянием внешнего периодического воздействия. Примеры: листья на деревьях, поднятие и опускание руки. При вынужденных колебаниях может возникнуть явление резонанса: резкое возрастание амплитуды колебаний при совпадении собственной частоты осциллятора и частоты внешнего воздействия.
Свободные (или собственные) — это колебания в системе под действием внутренних сил, после того как система выведена из состояния равновесия (в реальных условиях свободные колебания всегда затухающие). Простейшими примерами свободных колебания являются колебания груза, прикреплённого к пружине, или груза, подвешенного на нити.
Гармоническое колебание — явление периодического изменения какой-либо величины, при котором зависимость от аргумента имеет характер функции синуса или косинуса. Например, гармонически колеблется величина, изменяющаяся во времени следующим образом:
где х — значение изменяющейся
величины, t — время, А —
амплитуда колебаний, ω — циклическая
частота колебаний,
—
полная фаза колебаний,
—
начальная фаза колебаний.
Амплитуда — максимальное
отклонение колеблющейся величины от
некоторого усреднённого её значения
для системы,
(м)
Период — промежуток времени,
через который повторяются какие-либо
показатели состояния системы (система
совершает одно полное колебание),
(сек)
Частота — число колебаний в
единицу времени,
(Гц,
сек−1).
Период колебаний
и
частота
—
обратные величины;
-
Дать понятие механических волн. Характерная особенность волнового движения.Поперечные и прордольные волны, примеры этих волн. Длина волны, ее связь со скоростью распространения волны. Свойства механических волн
Механические волны – процесс распространения механических колебаний в среде (жидкой, твердой, газообразной).Следует запомнить, что механические волны переносят энергию, форму, но не переносят массу.
Важнейшей характеристикой волны является скорость ее распространения. Волны любой природы не распространяются в пространстве мгновенно, их скорость конечна.
Различают два вида механических волн: поперечные и продольные.
1.Поперечные волны:
Волны называются поперечными, если частицы среды колеблются перпендикулярно (поперек) лучу волны. Они существуют в основном за счет сил упругости, возникающих при деформации сдвига, а поэтому существуют только в твердых средах.
На поверхности воды возникают поперечные волны, так как колеблется граница сред.
В поперечных волнах различают горбы и впадины.
Длина поперечной волны - расстояние между двумя ближайшими горбами или впадинами.
2.Продольные волны:
Волны называются продольными, если частицы среды колеблются вдоль луча волны. Они возникают за счет деформации сжатия и напряжения, поэтому существуют во всех средах.
В продольных волнах различают зоны сгущения и зоны разряжения.
Длина продольной волны - расстояние между двумя ближайшими зонами сгущения или зонами разряжения.
-
Перечислить основные положения МКТ и привести примеры
их опытного обоснования.
Молекулярно-кинетическая теория (сокращённо МКТ) — теория XIX века, рассматривавшая строение вещества, в основном газов, с точки зрения трёх основных приближенно верных положений:
-
все тела состоят из частиц, размером которых можно пренебречь: атомов, молекул и ионов;
-
частицы находятся в непрерывном хаотическом движении (тепловом);
-
частицы взаимодействуют друг с другом путём абсолютно упругих столкновений.
Основными доказательствами этих положений считались:
-
Диффузия
-
Броуновское движение
-
Изменение агрегатных состояний вещества
В современной (теоретической) физике термин молекулярно-кинетическая теория уже не используется, хотя он встречается в учебниках по курсу общей физики. В современной физике МКТ заменила кинетическая теория, в русскоязычной литературе — физическая кинетика, и статистическая механика. В этих разделах физики изучаются не только молекулярные (атомные или ионные) системы, находящиеся не только в «тепловом» движении, и взаимодействующие не только через абсолютно упругие столкновен Основное уравнение МКТ
,
где k является постоянной
Больцмана (отношение универсальной
газовой постоянной R к числу
Авогадро NA), i —
число степеней свободы молекул (i =
3 в
большинстве задач про идеальные газы,
где молекулы предполагаются сферами
малого радиуса, физическим аналогом
которых могут служить инертные газы),
а T -
абсолютная температура.
Основное уравнение МКТ связывает макроскопические параметры (давление, объём, температура) газовой системы с микроскопическими (масса молекул, средняя скорость их движения).