
- •62. Тепловые машины. Кпд тепловой машины. 63 Цикл Карно.
- •67. Средняя длина свободного пробега молекулы газа. Среднее число соударений. Эффективный диаметр молекул.
- •68. 69. 70. Явление переноса.
- •61. Энтропия. Расчет изменения энтропии при различных изопроцессах.
- •64. Третье начало термодинамики. Теорема Нернста.
- •65. Распределение молекул по скоростям.
- •51. Внутренняя энергия идеального газа
- •56. Первое начала термодинамики
- •57 Теплоемкость идеального газа
- •60. Второе начало термодинамики.
- •37. Скорость и ускорение гармонических колебаний.
- •38. Сила и энергия гармонических колебаний.
- •40. Сложение гармонических колебаний одного направления.
- •41. Сложение взаимно – перпендикулярных колебаний.
- •43. Добротность, декремент затухания
- •44. Основы молекулярно-кинетической теории.
- •45. Термодинамические макропараметры. Идеальный газ.
- •46. Уравнение состояния идеального газа.
- •47. Опытные газовые законы.
- •48. Температура. Кинетическая энергия поступательного движения молекул идеального газа.
- •59.Политропический процесс.
- •12. Основное уравнения вращательного движения твердого тела.
- •13. Момент импульса. Момент силы
- •15.Момент инерции материальной точки.
- •16.Момент инерции тела. Теорема Штейнера.
- •19.Момент инерции тонкого диска.
- •21.Поле. Силовое поле. Работа и кинетическая энергия
- •11.Реактивное движение. Формула Циолковского.
- •23 Кинетическая энергия
- •Кинетическая энергия
- •24.Потенциальная энергия
- •66.Барометрическая формула
- •22. Работа и энергия.
- •20. Момент инерции шара.
- •18. Моменты инерции тонкого диска относительно его главных центральных осей.
- •17. Определение момента инерции тонкого стержня, относительно оси, проходящей через его середину.
- •1.Основные кинематические понятия. Материальная точка. Система отсчета, система координат.
- •2.Кинематическое уравнение движения. Уравнение траектории. Перемещение, скорость, ускорение мат. Точки.
- •3.Криволинейное движение, нормальное и тангенсальное ускорение.
- •4. Кинематика вращательного движения.
- •5.Равномерное движение по окружности.
- •6. Связь линейных и угловых параметров.
- •7. Законы Ньютона
- •9. Преобразования Галлилея
- •10.Импульс. Закон сохранения импульса.
11.Реактивное движение. Формула Циолковского.
На
принципе отдачи основано реактивное
движение. В ракете при сгорании топлива
газы, нагретые до высокой температуры,
выбрасываются из сопла с большой
скоростью U
относительно ракеты. Обозначим
массу выброшенных газов через m, а массу
ракеты после истечения газов через M.
Тогда для замкнутой системы «ракета + газы»
можно записать на основании закона
сохранения импульса (по аналогии с
задачей о выстреле из орудия): , V=
- где
V – скорость ракеты после истечения
газов.
Здесь предполагалось, что начальная скорость ракеты равнялась нулю.
Полученная формула для скорости ракеты справедлива лишь при условии, что вся масса сгоревшего топлива выбрасывается из ракеты одновременно. На самом деле истечение происходит постепенно в течение всего времени ускоренного движения ракеты. Каждая последующая порция газа выбрасывается из ракеты, которая уже приобрела некоторую скорость.
Для
получения точной формулы процесс
истечения газа из сопла ракеты нужно
рассмотреть более детально. Пусть ракета
в момент времени t имеет массу M и движется
со скоростью V.
В течение малого промежутка времени Δt
из ракеты будет выброшена некоторая
порция газа с относительной скоростью
U.
Ракета
в момент t + Δt будет иметь скорость
а
ее масса станет равной M + ΔM, где
ΔM < 0 (рис. 1.17.3 (2)). Масса
выброшенных газов будет, очевидно, равна
–ΔM > 0. Скорость газов в инерциальной
системе OX будет равна V+U.
Применим
закон сохранения импульса. В момент
времени t + Δt импульс ракеты равен
(
)(
M + ΔM)а
импульс испущенных газов равен
В
момент времени t импульс всей системы
был равен MV.
Предполагая
систему «ракета + газы» замкнутой,
можно записать:
|
|
|
Величиной
можно
пренебречь, так как |ΔM| << M.
Разделив обе части последнего соотношения
на Δt и перейдя к пределу при Δt → 0,
получим
|
|
|
Величина
есть
расход топлива в единицу времени.
Величина
называется реактивной силой тяги Fp
Реактивная
сила тяги действует на ракету со стороны
истекающих газов, она направлена в
сторону, противоположную относительной
скорости. Соотношение Ma=Fp=-
U
выражает второй закон Ньютона для тела переменной массы. Если газы выбрасываются из сопла ракеты строго назад (рис. 1.17.3), то в скалярной форме это соотношение принимает вид:
|
Ma = μu, |
|
где u – модуль относительной скорости. С помощью математической операции интегрирования из этого соотношения можно получить формулу для конечной скорости υ ракеты:
где
–
отношение началь
ной
и конечной масс ракеты. Эта формула
называется формулой Циолковского. Из
нее следует, что конечная скорость
ракеты может превышать относительную
скорость истечения газов. Следовательно,
ракета может быть разогнана до больших
скоростей, необходимых для космических
полетов. Но это может быть достигнуто
только путем расхода значительной массы
топлива, составляющей большую долю
первоначальной массы ракеты. Например,
для достижения первой космической
скорости υ = υ1 = 7,9·103 м/с
при u = 3·103 м/с
(скорости истечения газов при сгорании
топлива бывают порядка 2–4 км/с)
стартовая масса одноступенчатой ракеты
должна примерно в 14 раз превышать
конечную массу. Для достижения конечной
скорости υ = 4u отношение
должно
быть = 50.
Значительное снижение стартовой массы ракеты может быть достигнуто при использовании многоступенчатых ракет, когда ступени ракеты отделяются по мере выгорания топлива. Из процесса последующего разгона ракеты исключаются массы контейнеров, в которых находилось топливо, отработавшие двигатели, системы управления и т. д. Именно по пути создания экономичных многоступенчатых ракет развивается современное ракетостроение.