- •Модели в механике.Си стемы отсчёта.
- •3. Прямолинейное равномерное движение(нет)
- •4. Векторы угловой скорости и углового ускорения
- •6. Виды сил в механике трение, упругость,тяготение.
- •8. Работа и энергия.Виды энергии. Закон сохранения эн.
- •9. Момент энерции примеры вычисления.
- •10. Кинетическая энергия вращения.
- •11. Момент силы.
- •12. Момент импульса.
- •13. Механические колебания.
- •Вынужденные колебания!(резонанс)
- •22. Упругие волны.Уравн бегущей волны!
- •23. Давление жидкости в газе!
- •24. Уравнение состояния идеального газа!
- •25. Закон максвелла.
- •26. Числа степени свободы молекул.
- •27. Первое начало термодинамики.
- •28. Работа газа при изменеии объёма!
- •29. Адиабатический прпоцесс.
- •30. Цикл карно и прицып работы двигателя!
- •31. Электрический заряд.
- •32. Закон кулона.
- •33. Вектор напряжённости электрического поля!
- •34. Теорема остроградского!
- •35. Электрическое поле точного заряда.
- •36. Электрическое поле заряженной плоскости!
- •37. Работа по перемещению заряда.
- •38. Потенциал электрического поля.
- •39. Электроёмкость проводника.
- •40. Энергия электрического поля.
29. Адиабатический прпоцесс.
Адиабатический процесс — термодинамический процесс без теплообмена (мгновенный).
dQ=0, тогда dU=-da (адиабатическое расширение) при ∆V>0, тогда ∆U<0.
Адиабатические процессы обратимы, только тогда, когда в каждый момент времени система остаётся равновесной (например, изменение состояния происходит достаточно медленно) и изменения энтропии не происходит. Адиабатический процесс для идеального газа описывается уравнением Пуассона. Для идеальных газов, чью теплоёмкость можно считать постоянной, в случае квазистатического процесса адиабата имеет простейший вид и определяется уравнением
где — его объём, — показатель адиабаты, и — теплоёмкости газа соответственно при постоянном давлении и постоянном объёме.
30. Цикл карно и прицып работы двигателя!
Большая часть двигателей на Земле - это тепловые двигатели. Устройства, превращающие энергию топлива в механическую энергию, называются тепловыми двигателями. Любой тепловой двигатель (паровые и газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания) состоит из трех основных элементов: рабочего тела (это газ), которое совершает работу в двигателе; нагревателя, от которого рабочее тело получает энергию, часть которой затем идет на совершение работы; холодильника, которым является атмосфера или специальные устройства.
Ни один тепловой двигатель не может работать при одинаковой температуре его рабочего тела и окружающей среды. Обязательно температура нагревателя больше температуры холодильника. При совершении работы тепловыми двигателями происходит передача теплоты от более горячих тел к более холодным. Рабочее тело двигателя получает количество теплоты QН от нагревателя, совершает работу A' и передает холодильнику количество теплоты QХ. В соответствии с законом сохранения энергии А' < QН - QХ. В случае равенства речь идет об идеальном двигателе, в котором нет потерь энергии. Отношение работы к энергии, которое получило рабочее тело от нагревателя, называют коэффициентом полезного действия (КПД) h = = = ; h < 1, так как QХ¹0
Цикл Карно́ — идеальный термодинамический цикл. Тепловая машина Карно, работающая по этому циклу, обладает максимальным КПД из всех машин, у которых максимальная и минимальная температуры осуществляемого цикла совпадают соответственно с максимальной и минимальной температурами цикла Карно. Состоит из 2 адиабатических и 2 изотермических процессов. Одним из важных свойств цикла Карно является его обратимость: он может быть проведён как в прямом, так и в обратном направлении. Цикл Карно состоит из четырёх стадий:
Изотермическое расширение (на рисунке — процесс A→Б). В начале процесса рабочее тело имеет температуру TH, то есть температуру нагревателя. Затем тело приводится в контакт с нагревателем, который изотермически (при постоянной температуре) передаёт ему количество теплоты QH. При этом объём рабочего тела увеличивается.
Адиабатическое (изоэнтропическое) расширение (на рисунке — процесс Б→В). Рабочее тело отсоединяется от нагревателя и продолжает расширяться без теплообмена с окружающей средой. При этом его температура уменьшается до температуры холодильника.
Изотермическое сжатие (на рисунке — процесс В→Г). Рабочее тело, имеющее к тому времени температуру TX, приводится в контакт с холодильником и начинает изотермически сжиматься, отдавая холодильнику количество теплоты QX.
Адиабатическое (изоэнтропическое) сжатие (на рисунке — процесс Г→А). Рабочее тело отсоединяется от холодильника и сжимается без теплообмена с окружающей средой. При этом его температура увеличивается до температуры нагревателя.