
- •Предмет физики. Предмет механики. Физические модели. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Системы отсчета.
- •Координатное и векторное описание положения частицы. Связь между ними
- •Скорость и ускорение материальной точки.
- •Равнопеременное движение.
- •Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Радиус кривизны траектории.
- •Поступательное и вращательное движение. Кинематика поступательного движения. Связь угловых и линейных характеристик движения.
- •Плоское движение
- •Механический принцип относительности. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.
- •Преобразования Галилея. Закон сложения скоростей Галилея.
- •Второй закон Ньютона. Сила. Импульс.
- •11.Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона.
- •12. Силы инерции. Принцип эквивалентности.
- •Измерения. Системы единиц. Внесистемные единицы. Размерности физических величин.
- •Работа и энергия. Мощность.
- •Консервативные силы. Потенциальные поля.
- •Потенциальная энергия. Связь силы и потенциальной энергии.
- •Силы в механике. Упругая сила.
- •Сила гравитационного притяжения. Однородная сила тяжести.
- •Сухое трение. Вязкое трение.
- •Закон сохранения механической энергии. Границы одномерного движения.
- •Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства.
- •Абсолютно неупругий удар.
- •Абсолютно упругий удар.
- •Момент импульса и закон его сохранения.
- •Связь закона сохранения момента импульса с изотропностью пространства.
- •Кинетическая энергия вращающегося тела. Расчет момента инерции полого цилиндра.
- •Теорема Штейнера.
- •Динамика вращательного движения системы материальных точек относительно неподвижной оси.
- •Кинетическая энергия плоского движение твердого тела.
- •Равнодействующая сила. Центр тяжести.
- •Лоренцево замедление времени.
- •Лоренцево сокращение длин.
- •Преобразования Лоренца
- •Интервал и его инвариантность.
- •Релятивистский импульс. Основное уравнение релятивисткой динамики.
- •Кинетическая энергия релятивистской частицы. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя.
- •2 Тема.
- •1. Потенциальная энергия взаимодействия молекул. Модель идеального газа.
- •2. Жидкость. Кристаллическая решетка.
- •3. Молярная масса и число Авогадро.
- •4. Статистические ансамбли. Средние значения и среднеквадратичные отклонения.
- •6. Идеальный газ. Давление идеального газа.
- •8. Изопроцессы в идеальном газе.
- •9. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы молекул в газе.
- •10. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа.
- •11. Механическая работа в тепловых процессах.
- •12. Первое начало термодинамики
- •1 3. Круговые процессы и тепловые двигатели. К.П.Д. Теплового двигателя.
- •14. Теплоемкость. Теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном объеме. Уравнение Майера.
- •15. Работа в адиабатном процессе
- •16. Уравнение Пуассона.
- •17. Энтропия и ее статистический смысл.
- •18. Энтропия идеального газа.
- •19. Изменение энтропии в квазиравновесных процессах.
- •20. К.П.Д. Идеального цикла Карно.
- •21. Второе начало термодинамики (закон возрастания энтропии). Теорема Нернста.
- •22.Распределение Больцмана частиц в потенциальном поле.
- •23. Барометрическая формула.
- •24. Распределение Максвелла по скоростям.
- •25. Распределение Максвелла по модулю скорости.
- •26.Опыт Штерна.
- •27. Явления переноса. Опытные законы диффузии, теплопроводности и внутреннего трения.
26.Опыт Штерна.
Опыт
Штерна
— опыт, впервые проведённый немецким
физикомОтто
Штерном в 1920
году. Опыт явился одним из первых
практических доказательств состоятельности
молекулярно-кинетической теории строения
вещества. В нём были непосредственно
измерены скорости теплового движения
молекул и подтверждено наличие
распределения
молекул газов по скоростям.Для
проведения опыта Штерном был подготовлен
прибор, состоящий из двух цилиндров
разного радиуса, ось которых совпадала
и на ней располагалась платиновая
проволока с нанесённым слоем серебра.
В пространстве внутри цилиндров
посредством непрерывной откачки воздуха
поддерживалось достаточно низкое
давление.
При пропускании электрического
тока через проволоку достигалась
температура
плавления серебра, из-за чего атомы
начинали испаряться и летели к внутренней
поверхности малого цилиндра равномерно
и прямолинейно со скоростью v,
соответствующей подаваемому на концы
нити напряжению.
Во внутреннем цилиндре была проделана
узкая щель, через которую атомы могли
беспрепятственно пролетать далее.
Стенки цилиндров специально охлаждались,
что способствовало оседанию попадающих
на них атомов. В таком состоянии на
внутренней поверхности большого цилиндра
образовывалась достаточно чёткая узкая
полоса серебряного налёта, расположенная
прямо напротив щели малого цилиндра.
Затем всю систему начинали вращать с
некой достаточно большой угловой
скоростьюω.
При этом полоса налёта смещалась в
сторону, противоположенную направлению
вращения, и теряла чёткость. Измерив
смещение s
наиболее тёмной части полосы от её
положения, когда система покоилась,
Штерн определил время полёта, через
которое нашёл скорость движения
молекул:
где
s
— смещение полосы, l
— расстояние между цилиндрами, а u
— скорость движения точек внешнего
цилиндра.Найденная таким образом
скорость движения атомов серебра совпала
со скоростью, рассчитанной по законам
молекулярно-кинетической теории, а тот
факт, что получившаяся полоска была
размытой, свидетельствовал в пользу
того, что скорости атомов различны и
распределены по некоторому закону —
закону
распределения Максвелла: атомы,
двигавшиеся быстрее, смещались
относительно полосы, полученной в
состоянии покоя, на меньшие расстояния,
чем те, которые двигались медленнее.
27. Явления переноса. Опытные законы диффузии, теплопроводности и внутреннего трения.