
Динамика.
|
Законы динамики |
Прямая и обратная задачи механики |
|
НСО |
Законы Ньютона |
Силы в механике |
Закон Гука |
Основные понятия |
Закон всемирного тяготения |
Прямая задача |
Обратная задача |
|
Явле-ния в НСО |
I закон Ньюто-на |
IIзакон Ньюто-на |
III закон Ньюто-на |
масса |
сила |
ускорение |
Грави-тационная постоянная |
ускорение свободного падения |
определение масс небесных тел |
v=v[t]
r=r[t] |
|
|
ускорение тела a= F/ m |
Сила трения |
Сила нормально-го давления |
Сила упругости |
Сила тяжести |
Сила всемирного тяготения |
Вес тела |
Зависимость ускорения от высоты |
Определение сил, действующих на тело |
|
v=v[t] |
r= r[t] |
Сила трения скольжения |
Сила трения качения |
Сила трения покоя |
Зависимость силы трения от нормального давления |
жесткость |
Движение искусственных спутников |
Невесомость |
-
Коэффициент трения
Термодинамика.
-
I закон термодинамики
-
Термодинамический метод
Закон сохранения энергии
Количество теплоты.
|
Равновесное состояние |
Изолированная термодинамическая система |
I закон термодинамики |
Уравнение теплового баланса |
Удельная теплоёмкость |
|
Распределение энергии по степеням свободы |
|
Параметры |
Вечный двигатель |
Применение I закона термодинамики |
Теплоёмкость многоатомных газов |
Теплоёмкость твердых тел |
Недостатки классической теории теплоёмкости |
|
давление |
объём |
температура |
T = const QT=AT |
V = const UV = QV |
p = const Qp = U +p V Qp = A - U |
Адиабатный процесс |
Образование облаков |
|
Изменение внутренней энергии |
Удельная теплоёмкость при V = const |
Удельная теплоёмкость при p = const |
U = A U = - A |
Работа при адиабатном процессе |
Осадки |
-
Внутренняя энергия одноатомного идеального газа
U = E N = 3kTN/2
Совершение работы
Теплопередача
Коэффициент Пуассона
-
Работа при циклических процессах
А = р V
Уравнение Пуассона