бесплано рефераты

Разделы

рефераты   Главная
рефераты   Искусство и культура
рефераты   Кибернетика
рефераты   Метрология
рефераты   Микроэкономика
рефераты   Мировая экономика МЭО
рефераты   РЦБ ценные бумаги
рефераты   САПР
рефераты   ТГП
рефераты   Теория вероятностей
рефераты   ТММ
рефераты   Автомобиль и дорога
рефераты   Компьютерные сети
рефераты   Конституционное право
      зарубежныйх стран
рефераты   Конституционное право
      России
рефераты   Краткое содержание
      произведений
рефераты   Криминалистика и
      криминология
рефераты   Военное дело и
      гражданская оборона
рефераты   География и экономическая
      география
рефераты   Геология гидрология и
      геодезия
рефераты   Спорт и туризм
рефераты   Рефераты Физика
рефераты   Физкультура и спорт
рефераты   Философия
рефераты   Финансы
рефераты   Фотография
рефераты   Музыка
рефераты   Авиация и космонавтика
рефераты   Наука и техника
рефераты   Кулинария
рефераты   Культурология
рефераты   Краеведение и этнография
рефераты   Религия и мифология
рефераты   Медицина
рефераты   Сексология
рефераты   Информатика
      программирование
 
 
 

Билеты по физике за весь школьный курс

Билеты по физике за весь школьный курс

1. Механическое движение. Материальная точка.

Механическим движением тела называется изменение его положения в

пространстве относительно других тел с течением времени. Изучает движение

тел механика. Движение абсолютно твердого тела (не деформирующегося при

движении и взаимодействии), при котором все его точки в данный момент

времени движутся одинаково, называется поступательным движением, для его

описания необходимо и достаточно описать движение одной точки тела.

Движение, при котором траектории всех точек тела являются окружностями с

центром на одной прямой и все плоскости окружностей перпендикулярны этой

прямой, называется вращательным движением. Тело, формой и размерами

которого в данных условиях можно пренебречь, называется материальной

точкой. Это пренебрежение допустимо сделать тогда, когда размеры тела малы

по сравнению с расстоянием, которое оно проходит или расстоянием данного

тела до других тел. Чтобы описать движение тела, нужно знать его координаты

в любой момент времени. В этом и залючается основная задача механики.

2. Относительность движения. Система отсчета. Единицы измерения.

Для определения координат материальной точки необходимо выбрать тело

отсчета и связать с ним систему координат и задать начало отсчета времени.

Система координат и указание начала отсчета времени образуют систему

отсчета, относительно которой рассматривается движение тела. Система должна

двигаться с постойнной скоростью (или покоиться, что вообще говоря одно и

то же). Траектория движения тела, пройденный путь и перемещение – зависят

от выбора системы отсчета, т.е. механическое движение относительно.

Единицей измерения длины является метр, равный расстоянию, проходимому

свету в вакууме за [pic]секунды. Секунда – единица измерения времени, равна

[pic] периодам излучения атома цезия-133.

3. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость.

Траекторией тела называется линия, описываемая в пространстве движущейся

материальной точкой. Путь – длина участка траектории от начального до

конечного перемещения материальной точки. Радиус-вектор [pic] – вектор,

соединяющий начало координат и точку пространства. Перемещение –

вектор[pic], соединяющий начальную и конечную точки участка траектории,

пройденные за время[pic]. Скорость – физическая величина, характеризующая

быстроту и направление движения в данный момент времени. Средняя скорость

определяется как[pic]. Средняя путевая скорость равна отношению пути,

пройденному телом за промежуток времени к этому промежутку. [pic].

Мгновенная скорость (вектор) – первая производная от радиус-вектора

движущейся точки. [pic]. Мгновенная скорость направлена по касательной к

траектории, средняя – вдоль секущей. Мгновенная путевая скорость (скаляр) –

первая производная пути по времени, по величине равна мгновенной скорости

[pic]

4. Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических

величин от времени в равномерном движении. Сложение скоростей.

Движение с постоянной по модулю и направлению скоростью называется

равномерным прямолинейным движением. При равномерном прямолинейном движении

тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые расстояния.

Если скорость постоянна, то пройденный путь вычисляется как [pic].

Классический закон сложения скоростей формулируется следующим образом:

скорость движения материальной точки по отношению к системе отсчета,

принимаемой за неподвижную, равна векторной сумме скоростей движения точки

в подвижной системе и скорости движения подвижной системы относительно

неподвижной. [pic]

5. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости

кинематических величин от времени в равноускоренном движении.

Движение, при котором тело за равные промежутки времени совершает

неодинаковые перемещения, называют неравномерным движением. При

неравномерном поступательном движении скорость тела изменяется с течением

времени. Ускорение (вектор) – физическая величина, характеризующая быстроту

изменения скорости по модулю и по направлению. Мгновенное ускорение

(вектор) – первая производная скорости по времени. [pic].Равноускоренным

называется движение с ускорением, постоянным по модулю и направлению.

Скорость при равноускоренном движении вычисляется как [pic].

Отсюда формула для пути при равноускоренном движении выводится как

[pic]

Также справедливы формулы [pic], выводимая из уравнений скорости и пути при

равноускоренном движении.

6. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.

Падением тела называется его движение в поле силы тяжести (???). Падение

тел в вакууме называется свободным падением. Экспериментально установлено,

что при свободном падении тела движутся одинаково независимо от своих

физических характеристик. Ускорение, с которым падают на Землю тела в

пустоте, называется ускорением свободного падения и обозначается [pic]

7. Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении

тела по окружности (центростремительное ускорение)

Любое движение на достаточно малом участке траектории возможно приближенно

рассматривать как равномерное движение по окружности. В процессе

равномерного движения по окружности значение скорости остается постоянным,

а направление вектора скорости изменяется. .[pic]. Вектор

ускорения при движении по окружности направлен перпендикулярно вектору

скорости (направленному по касательной), к центру окружности. Промежуток

времени, за который тело совершает полный оборот по окружности, называется

периодом. [pic]. Величина, обратная периоду, показывающая количество

оборотов в единицу времени, называется частотой [pic]. Применив эти

формулы, можно вывести, что [pic], или [pic]. Угловая скорость (скорость

вращения) определяется как [pic]. Угловая скорость всех точек тела

одинакова, и характеризует движения вращающегося тела в целом. В этом

случае линейная скорость тела выражается как [pic], а ускорение – как

[pic].

Принцип независимости движений рассматривает движение любой точки тела как

сумму двух движений – поступательного и вращательного. [pic]

8. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета.

Явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий

называется инерцией. Первый закон Ньютона, он же закон инерции, гласит:

“существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно

движущиеся тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них не

действуют другие тела”. Системы отсчета, относительно которых тела при

отсутствии внешних воздействий движутся прямолинейно и равномерно,

называются инерциальными системами отсчета. Системы отсчета, связанные с

землей считают инерциальными, при условии пренебрежения вращением земли.

9. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Центр тяжести.

Причиной изменения скорости тела всегда является его взаимодействие с

другими телами. При взаимодействии двух тел всегда изменяются скорости,

т.е. приобретаются ускорения. Отношение ускорений двух тел одинаково при

любых взаимодействиях. Свойство тела, от которого зависит его ускорение при

взаимодействии с другими телами, называется инертностью. Количественной

мерой инертности является масса тела. Отношение масс взаимодействующих тел

равно обратному отношению модулей ускорений. Второй закон Ньютона

устанавливает связь между кинематической характеристикой движения –

ускорением, и динамическими характеристиками взаимодействия – силами.

[pic], или, в более точном виде, [pic], т.е. скорость изменения импульса

материальной точки равна действующей на него силе. При одновременном

действии на одно тело нескольких сил тело движется с ускорением, являющимся

векторной суммой ускорений, которые возникли бы при воздействии каждой из

этих сил в отдельности. Действующие на тело силы, приложенные к одной

точке, складываются по правилу сложения векторов. Это положение называют

принципом независимости действия сил. Центром масс называется такая точка

твердого тела или системы твердых тел, которая движется так же, как и

материальная точка массой, равной сумме масс всей системы в целом, на

которую действуют та же результирующая сила, что и на тело. [pic].

Проинтегрировав это выражение по времени, можно получить выражения для

координат центра масс. Центр тяжести – точка приложения равнодействующей

всех сил тяжести, действующих на частицы этого тела при любом положении в

пространстве. Если линейные размеры тела малы по сравнению с размером

Земли, то центр масс совпадает с центром тяжести. Сумма моментов всех сил

элементарных тяжести относительно любой оси, проходящей через центр

тяжести, равна нулю.

10. Третий закон Ньютона.

При любом взаимодействии двух тел отношение модулей приобретенных ускорений

постоянно и равно обратному отношению масс. Т.к. при взаимодействии тел

векторы ускорений имеют противоположное направление, можно записать, что

[pic]. По второму закону Ньютона сила, действующая на первое тело равна

[pic], а на второе [pic]. Таким образом, [pic]. Третий закон Ньютона

связывает между собой силы, с которыми тела действуют друг на друга. Если

два тела взаимодействуют друг с другом, то силы, возникающие между ними

приложены к разным телам, равны по величине, противоположны по направлению,

действуют вдоль одной прямой, имеют одну и ту же природу.

11. Силы упругости. Закон Гука.

Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону,

противоположную перемещениям частиц тела при этой деформации, называется

силой упругости. Опыты со стержнем показали, что при малых по сравнению с

размерами тела деформациях модуль силы упругости прямо пропорционален

модулю вектора перемещения свободного конца стержня, что в проекции

выглядит как [pic]. Эту связь установил Р.Гук, его закон формулируется так:

сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению

тела в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при

деформации. Коэффициент k называется жесткостью тела, и зависит от формы и

материала тела. Выражается в ньютонах на метр. Силы упругости обусловлены

электромагнитными взаимодействиями.

12. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Вязкое трение (???)

Сила, возникающая на границе взаимодействия тел при отсутствии

относительного движения тел, называется силой трения покоя. Сила трения

покоя равна по модулю внешней силе, направленной по касательной к

поверхности соприкосновения тел и противоположна ей по направлению. При

равномерном движении одного тела по поверхности другого под воздействием

внешней силы на тело действует сила, равная по модулю движущей силе и

противоположная по направлению. Эта сила называется силой трения

скольжения. Вектор силы трения скольжения направлен против вектора

скорости, поэтому эта сила всегда приводит к уменьшению относительной

скорости тела. Силы трения также, как и сила упругости, имеют

электромагнитную природу, и возникают за счет взаимодействия между

электрическими зарядами атомов соприкасающихся тел. Экспериментально

установлено, что максимальное значение модуля силы трения покоя

пропорционально силе давления. Также примерно равны максимальное значение

силы трения покоя и сила трения скольжения, как примерно равны и

коэффициенты пропорциональности между силами трения и давлением тела на

поверхность.

13. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес

тела.

Из того, что тела независимо от своей массы падают с одинаковым ускорением,

следует, что сила, действующая на них, пропорциональна массе тела. Эта сила

притяжения, действующая на все тела со стороны Земли, называется силой

тяжести. Сила тяжести действует на любом расстоянии между телами. Все тела

притягиваются друг к другу, сила всемирного тяготения прямо пропорциональна

произведению масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Векторы сил всемирного тяготения направлены вдоль прямой, соединяющей

центры масс тел. [pic], G – Гравитационная постоянная, равна [pic]. Весом

тела называется сила, с которой тело вследствие силы тяжести действует на

опору или растягивает подвес. Вес тела равен по модулю и противоположен по

направлению силе упругости опоры по третьему закону Ньютона. По второму

закону Ньютона если на тело более не действует ни одна сила, то сила

тяжести тела уравновешивается силой упругости. Вследствие этого вес тела на

неподвижной или равномерно движущейся горизонтальной опоре равен силе

тяжести. Если опора движется с ускорением, то по второму закону Ньютона

[pic], откуда выводится [pic]. Это означает, что вес тела, направление

ускорения которого совпадает с направлением ускорения свободного падения,

меньше веса покоящегося тела.

14. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Движение

искусственных спутников. Невесомость. Первая космическая скорость.

При бросании тела параллельно земной поверхности дальность полета будет тем

большей, чем больше начальная скорость. При больших значениях скорости

также необходимо принимать в расчет шарообразность земли, что отражается в

изменении направления вектора силы тяжести. При некотором значении скорости

тело может двигаться вокруг Земли под действием силы всемирного тяготения.

Эту скорость, называемую первой космической, можно определить из уравнения

движения тела по окружности [pic]. С другой стороны, из второго закона

Ньютона и закона всемирного тяготения следует, что [pic]. Таким образом, на

расстоянии R от центра небесного тела массой М первая космическая скорость

равна[pic]. При изменении скорости тела меняется форма его орбиты с

окружности на эллипс. При достижении второй космической скорости, равной

[pic] орбита становится параболической.

15. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

По второму закону Ньютона независимо от того, находилось ли тело в покое

или двигалось, изменение его скорости может происходить только при

взаимодействии с другими телам. Если на тело массой m в течение времени t

действует сила [pic] и скорость его движения изменяется от [pic] до [pic],

то ускорение тела равно [pic]. На основании второго закона Ньютона для силы

[pic] можно записать [pic]. Физическая величина, равная произведению силы

на время ее действия, называется импульсом силы. Импульс силы показывает,

что существует величина, одинаково изменяющаяся у всех тел под воздействием

одинаковых сил, если время действия силы одинаково. Эта величина, равная

произведению массы тела на скорость его движения, называется импульсом

тела. Изменение импульса тела равно импульсу силы, вызвавшей это изменение.

Возьмем два тела, массами [pic] и [pic], движущиеся со скоростями [pic]и

[pic]. По третьему закону Ньютона силы, действующие на тела при их

взаимодействии, равны по модулю и противоположны по направлению, т.е. их

можно обозначить как [pic] и [pic] . Для изменений импульсов при

взаимодействии можно записать [pic]. Из этих выражений получим, что [pic],

то есть векторная сумма импульсов двух тел до взаимодействия равна

векторной сумме импульсов после взаимодействия. В более общем виде закон

сохранения импульса звучит так: Если[pic], то [pic].

16. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.

Работой А постоянной силы [pic] называется физическая величина, равная

произведению модулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла между

векторами [pic] и[pic]. [pic] . Работа является скалярной величиной и может

иметь отрицательное значение, если угол между векторами перемещения и силы

более [pic]. Единица работы называется джоулем, 1 джоуль равен работе,

совершаемой силой в 1 ньютон при перемещении точки ее приложения на 1 метр.

Мощность – физическая величина, равная отношению работы к промежутку

времени, в течение которого эта работа совершалась. [pic]. Единима мощности

называется ваттом, 1 ватт равен мощности, при которой работа в 1 джоуль

совершается за 1 секунду. Допустим, что на тело массой m действует сила

[pic] (которая может вообще говоря быть равнодействующей нескольких сил),

под действием которой тело перемещается на в направлении вектора [pic].

Модуль силы по второму закону Ньютона равен ma, а модуль вектора

перемещения [pic] связан с ускорение и начальной и конечной скоростями

как[pic]. Отсюда для работы получается формула [pic]. Физическая величина,

равная половине произведения массы тела на квадрат скорости называется

кинетической энергией. Работа равнодействующей сил, приложенных к телу,

равна изменению кинетической энергии. Физическая величина, равная

произведению массы тела на модуль ускорения свободного падения и высоту, на

которую поднято тело над поверхностью с нулевым потенциалом, называют

потенциальной энергией тела. Изменение потенциальной энергии характеризует

работу силы тяжести по перемещении тела. Эта работа равна изменению

потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком. Тело находящееся

ниже поверхности земли, имеет отрицательную потенциальную энергию.

Потенциальную энергию имеют не только поднятые тела. Рассмотрим работу,

совершаемую силой упругости при деформации пружины. Силу упругости прямо

пропорциональна деформации, и ее среднее значение будет равно[pic], работа

равна произведению силы на деформацию[pic], или же [pic]. Физическая

величина, равная половине произведения жесткости тела на квадрат деформации

называется потенциальной энергией деформированного тела. Важной

характеристикой потенциальной энергии является то, что тело не может

обладать ею, не взаимодействуя с другими телами.

17.Законы сохранения энергии в механике.

Потенциальная энергия характеризует взаимодействующие тела, кинетическая –

движущиеся. И та, и другая возникают в результате взаимодействия тел. Если

несколько тел взаимодействую между собой только силами тяготения и силами

упругости, и никакие внешние силы на них не действуют (или же их

равнодействующая равна нулю), то при любых взаимодействиях тел работа сил

упругости или сил тяготения равна изменению потенциальной энергии, взятой с

противоположным знаком. В то же время, по теореме о кинетической энергии

(изменение кинетической энергии тела равно работе внешних сил) работа тех

же сил равна изменению кинетической энергии. [pic]. Из этого равенства

следует, что сумма кинетической и потенциальной энергий тел, составляющих

замкнутую систему и взаимодействующих между собой силами тяготения и

упругости, остается постоянной. Сумма кинетической и потенциальной энергий

тел называется полной механической энергией. Полная механическая энергия

замкнутой системы тел, взаимодействующих между собой силами тяготения и

упругости, остается неизменной. Работа сил тяготения и упругости равна, с

одной стороны, увеличению кинетической энергии, а с другой – уменьшению

потенциальной, то есть работа равна энергии, превратившейся из одного вида

в другой.

18. Простые механизмы (наклонная плоскость, рычаг, блок) их применение.

Наклонная плоскость применяется для того, чтобы тело большой массы можно

было переместить действием силы, значительно меньшей веса тела. Если угол

наклонной плоскости равен(, то для перемещения тела вдоль плоскости

необходимо применить силу, равную [pic]. Отношение этой силы к весу тела

при пренебрежении силой трения равно синусу угла наклона плоскости. Но при

выигрыше в силе нет выигрыша в работе, т.к. путь увеличивается в [pic] раз.

Этот результат является следствием закона сохранения энергии, так как

работа силы тяжести не зависит от траектории подъема тела.

Рычаг находится в равновесии, если момент сил, вращающий его по часовой

стрелке равен моменту ил, вращающих рычаг против часовой стрелки. Если

направления векторов сил, приложенных к рычагу, перпендикулярны кратчайшим

прямым, соединяющим точки приложения сил и ось вращения, то условия

равновесия принимает вид[pic]. Если [pic], то рычаг обеспечивает выигрыш в

силе [pic]. Выигрыш в силе не дает выигрыша в работе, т.к. при повороте на

угол ( сила [pic] совершает работу[pic], а сила [pic] совершает работу

[pic]. Т.к. по условию [pic], то [pic].

Блок позволяет изменять направление действия силы. Плечи сил, приложенных к

разным точкам неподвижного блока, одинаковы, и поэтому выигрыша в силе

неподвижный блок не дает. При подъеме груза с помощью подвижного блока

получается выигрыш в силе в два раза, т.к. плечо силы тяжести вдвое меньше

плеча силы натяжения троса. Но при вытягивании троса на длину l груз

поднимается на высоту l/2, следовательно, неподвижный блок также не дает

выигрыша в работе.

19. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов.

Физическая величина, равная отношению модуля силы, действующей

перпендикулярно поверхности к площади это поверхности, называется

давлением. Единица давления – паскаль, равный давлению, производимому силой

в 1 ньютон на площадь в 1 квадратный метр. Все жидкости и газы передают

производимое на них давление во все стороны.

20. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. Атмосферное давление.

Уравнение Бернулли.

В цилиндрическом сосуде сила давления на дно сосуда равна весу столба

жидкости. Давление на дно сосуда равно[pic], откуда давление на глубине h

равно [pic]. На стенки сосуда действует такое же давление. Равенство

давлений жидкости на одной и той же высоте приводит к тому, что в

сообщающихся сосудах любой формы свободные поверхности покоящейся

однородной жидкости находятся на одном уровне (в случае пренебрежимо

малости капиллярных сил). В случае неоднородной жидкости высота столба

более плотной жидкости будет меньше высоты менее плотной. На основе закон

Паскаля работает гидравлическая машина. Она состоит из двух сообщающихся

сосудов, закрытых поршнями разных площадей. Давление, производимое внешней

силой на один поршень, передается по закону Паскаля на второй поршень.

[pic]. Гидравлическая машина дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько

площадь ее большого поршня больше площади малого.

При стационарном движении несжимаемой жидкости справедливо уравнение

неразрывности [pic]. Для идеальной жидкости, в которой можно пренебречь

вязкостью (т.е. трением между ее частицами) математическим выражением закон

сохранения энергии является уравнение Бернулли [pic].

21. Опыт Торричелли. Изменение атмосферного давления с высотой.

Под действием силы тяжести верхние слои атмосферы давят на нижележащие. Это

давление согласно закону Паскаля передается по всем направлениям.

Наибольшее значение это давление имеет у поверхности Земли, и обусловлено

весом столба воздуха от поверхности до границы атмосферы. При увеличении

высоты уменьшается масса слоев атмосферы, давящих на поверхность,

следовательно, атмосферное давление с высотой понижается. На уровне моря

атмосферное давление равно 101 кПа. Такое давление оказывает столб ртути

высотой 760 мм. Если в жидкую ртуть опустить трубку, в которой создан

вакуум, то под действием атмосферного давления ртуть поднимется в ней на

такую высоту, при которой давление столба жидкости станет равным внешнему

атмосферному давлению на открытую поверхность ртути. При изменении

атмосферного давления высота столба жидкости в трубке также изменится.

22. Архимедова сила дня жидкостей и газов. Условия плавания тел.

Зависимость давления в жидкости и газе от глубины приводит к возникновению

выталкивающей силы, действующей на любое тело, погруженное в жидкость или

газ. Эту силу называют архимедовой силой. Если в жидкость погрузить тело,

то давления на боковые стенки сосуда уравновешиваются друг другом, а

равнодействующая давлений снизу и сверху является архимедовой силой. [pic],

т.е. силы, выталкивающая погруженное в жидкость (газ) тело, равна весу

жидкости (газа), вытесненной телом. Архимедова сила направлена

противоположно силе тяжести, поэтому при взвешивании в жидкости вес тела

меньше, чем в вакууме. На тело, находящееся в жидкости, действует сила

тяжести и архимедова сила. Если сила тяжести по модулю больше – тело тонет,

меньше – всплывает, равны – может находиться в равновесии н любой глубине.

Эти отношения сил равны отношениям плотностей тела и жидкости(газа).

23. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное

обоснование. Броуновское движение. Масса и размер молекул.

Молекулярно-кинетической теорией называется учение о строении и свойствах

вещества, использующее представление о существовании атомов и молекул как

наименьших частиц вещества. Основные положения МКТ: вещество состоит из

атомов и молекул, эти частиц хаотически движется, частицы взаимодействую

друг с другом. Движение атомов и молекул и их взаимодействие подчиняется

законам механики. Во взаимодействии молекул при их сближении сначала

преобладают силы притяжения. На некотором расстоянии между ними возникают

силы отталкивания, превосходящие по модулю силы притяжения. Молекулы и

атомы совершают беспорядочные колебания относительно положений, где силы

притяжения и отталкивания уравновешивают друг друга. В жидкости молекулы не

только колеблются, но и перескакивают из одного положения равновесия в

другое (текучесть). В газах расстояния между атомами значительно больше

размеров молекул (сжимаемость и расширяемость). Р.Броун в начале 19 век

обнаружил, что в жидкости беспорядочно движутся твердые частицы. Это

явление могла объяснить только МКТ,. Беспорядочно движущиеся молекулы

жидкости или газа сталкиваются с твердой частицей и изменяют направление и

модуль скорости ее движения (при этом, разумеется, изменяя и свое

направление и скорость). Чем меньше размеры частицы тем более заметными

становятся изменение импульса. Любое вещество состоит из частиц, поэтому

количество вещества принято считать пропорциональным количеству частиц.

Единица количества вещества называется моль. Моль равен количеству

вещества, содержащей столько атомов, сколько содержится их в 0.012 кг

углерода 12С. Отношение числа молекул к количеству вещества называют

постоянной Авогадро: [pic]. Количество вещества можно найти как отношение

числа молекул к постоянной Авогадро. Молярной массой M называется величина,

равная отношению массы вещества m к количеству вещества [pic]. Молярная

масса выражается в килограммах на моль. Молярную массу можно выразить через

массу молекулы m0 : [pic].

24. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории

идеального газа.

Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется

модель идеального газа. В этой модели предполагается следующее: молекулы

газа обладают пренебрежимо малыми размера по сравнению с объемом сосуда,

между молекулами не действуют силы притяжения, при соударении друг с другом

и стенками сосуда действуют силы отталкивания. Качественное объяснение

явления давления газа заключается в том, что молекулы идеального газа при

столкновениях со стенками сосуда взаимодействуют с ними как упругие тела.

При столкновении молекулы со стенкой сосуда проекция вектора скорости на

ось, перпендикулярную стенке, меняется на противоположную. Поэтому при

столкновении проекция скорости меняется от –mvx до mvx, и изменение

импульса равно [pic]. Во время столкновения молекула действует на стенку с

силой, равной по третьему закону Ньютона силе, противоположной по

направлению. Молекул очень много, и среднее значение геометрической суммы

сил, действующих со стороны отдельных молекул, и образует силу давления

газа на стенки сосуда. Давление газа равно отношению модуля силы давления к

площади стенки сосуда: p=F/S. Предположим, что газ находится в кубическом

сосуде. Импульс одной молекулы составляет 2mv, одна молекула воздействует

на стенку в среднем с силой 2mv/(t. Время (t движения от одной стенки

сосуда к другой равно 2l/v, следовательно, [pic]. Сила давления на стенку

сосуда всех молекул пропорциональна их числу, т.е. [pic]. Из-за полной

хаотичности движения молекул движение их по каждому из направлений

равновероятно и равно 1/3 от общего числа молекул. Таким образом, [pic].

Так как давление производится на грань куба площадью l2, то давление будет

равно[pic]. Это уравнение называется основным уравнением молекулярно-

кинетической теории. Обозначив за [pic] среднюю кинетическую энергию

молекул, получим[pic].

25. Температура, ее измерение. Абсолютная температурная шкала. Скорость

молекул газа.

Основное уравнение МКТ для идеального газа устанавливает связь между микро-

и макроскопическими параметрами. При контакте двух тел изменяются их

макроскопические параметры. Когда это изменение прекратилось, говорят, что

наступило тепловое равновесие. Физический параметр, одинаковый во всех

частях системы тел, находящихся в состоянии теплового равновесия, называют

температурой тела. Опыты показали, что для любого газа, находящегося в

состоянии теплового равновесия, отношение произведения давления на объем к

количеству молекул есть одинаково [pic]. Это позволяет принять величину

[pic] в качестве меры температуры. Так как n=N/V, то с учетом основного

уравнения МКТ[pic], следовательно, величина [pic] равна двум третям средней

кинетической энергии молекул. [pic], где k – коэффициент

пропорциональности, зависящий от шкалы. В левой части этого уравнения

параметры неотрицательны. Отсюда – температура газа при котором его

давление при постоянном объеме равно нулю, называют абсолютным нулем

температуры. Значение этого коэффициента можно найти по двум известным

состояниям вещества с известными давлением, объемом, числом молекул

температуре. [pic]. Коэффициент k, называемый постоянной Больцмана, равен

[pic]. Из уравнений связи температуры и средней кинетической энергии

следует[pic], т.е. средняя кинетическая энергия хаотического движения

молекул пропорциональна абсолютной температуре. [pic], [pic][pic]. Это

уравнение показывает, что при одинаковых значениях температуры и

концентрации молекул давление любых газов одинаково.

26. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).

Изотермический, изохорный и изобарный процессы.

Используя зависимость давления от концентрации и температуры, можно найти

связь между макроскопическими параметрами газа – объемом, давлением и

температурой. [pic]. Это уравнение называют уравнением состояния идеального

газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).

Изотермическим процессом называется процесс, протекающий при постоянной

температуре. Из уравнения состояния идеального газа следует, что при

постоянной температуре, массе и составе газа произведение давления на объем

должно оставаться постоянным. Графиком изотермы (кривой изотермического

процесса) является гипербола. Уравнение [pic] называют законом Бойля-

Мариотта.

Изохорным процессом называется процесс, протекающий при неизменном объеме,

массе и составе газа. При этих условиях[pic], где [pic] – температурный

коэффициент давления газа. Это уравнение называется законом Шарля. График

уравнения изохорного процесса называется изохорой, и представляет из себя

прямую, проходящую через начало координат.

Изобарным процессом называется процесс, протекающий при неизменном

давлении, массе и составе газа. Аналогичным образом как и для изохорного

процесса можно получить уравнение для изобарного процесса [pic]. Уравнение,

описывающее этот процесс, называется законом Гей-Люссака. График уравнения

изобарного процесса называется изобарой, и представляет из себя прямую,

проходящую через начало координат.

27. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

Если потенциальная энергия взаимодействия молекул равна нулю, то внутренняя

энергия равна сумме кинетических энергий движения всех молекул газа [pic].

Следовательно, при изменении температуры изменяется и внутренняя энергия

газа. Подставив в уравнение для энергии уравнение состояния идеального

газа, получим, что внутренняя энергия прямо пропорциональная произведению

давления газа на объем. [pic]. Внутренняя энергия тела может изменяться

только при взаимодействии с другими телам. При механическом взаимодействии

тел (макроскопическом взаимодействии) мерой передаваемой энергии является

работа А. При теплообмене (микроскопическом взаимодействии) мерой

передаваемой энергии является количество теплоты Q. В неизолированной

термодинамической системе изменение внутренней энергии (U равно сумме

переданного количества теплоты Q и работы внешних сил А. Вместо работы А,

совершаемой внешними силами, удобнее рассматривать работу А`, совершаемую

системой над внешними телами. А=–А`. Тогда первый закон термодинамики

выражается как[pic], или же[pic]. Это означает, что любая машина может

совершать работу над внешними телами только за счет получения извне

количества теплоты Q или уменьшения внутренней энергии (U. Этот закон

исключает создание вечного двигателя первого рода.

28. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Закон сохранения

энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики).

Процесс передачи теплоты от одного тела к другому без совершения работы

называют теплообменом. Энергия, переданная телу в результате теплообмена,

называется количеством теплоты. Если процесс теплопередачи не

сопровождается работой, то на основании первого закона термодинамики[pic].

Внутренняя энергия тела пропорциональна массе тела и его температуре,

следовательно [pic]. Величина с называется удельной теплоемкостью, единица

– [pic]. Удельная теплоемкость показывает, какое количество теплоты

необходимо передать для нагревания 1 кг вещества на 1 градус. Удельная

теплоемкость не является однозначной характеристикой, и зависит от работы,

совершаемой телом при теплопередаче.

При осуществлении теплообмена между двумя телами в условиях равенства нулю

работы внешних сил и в тепловой изоляции от других тел, по закону

сохранения энергии [pic]. Если изменение внутренней энергии не

сопровождается работой, то [pic], или же [pic], откуда [pic]. Это уравнение

называется уравнением теплового баланса.

29. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный

процесс. Необратимость тепловых процессов.

Одним из основных процессов, совершающих работу в большинстве машин,

является процесс расширения газа с совершением работы. Если при изобарном

расширении газа от объема V1до объема V2 перемещение поршня цилиндра

составило l, то работа A совершенная газом равна [pic], или же [pic]. Если

сравнить площади под изобарой и изотермой, являющиеся работами, можно

сделать вывод, что при одинаковом расширении газа при одинаковом начальном

давлении в случае изотермического процесса будет совершено меньше

количество работы. Кроме изобарного, изохорного и изотермического

процессов существует т.н. адиабатный процесс. Адиабатным называется

процесс, происходящий при условии отсутствия теплообмена. Близким к

адиабатному может считаться процесс быстрого расширения или сжатия газа.

При этом процессе работа совершается за счет изменения внутренней энергии,

т.е. [pic], поэтому при адиабатном процессе температура понижается.

Поскольку при адиабатном сжатии газа температура газа повышается, то

давление газа с уменьшением объема растет быстрее, чем при изотермическом

процессе.

Процессы теплопередачи самопроизвольно осуществляются только в одном

направлении. Всегда передача тепла происходит к более холодному телу.

Второй закон термодинамики гласит, что неосуществим термодинамический

процесс, в результате которого происходила бы передача тепла от одного тела

к другому, более горячему, без каких-либо других изменений. Этот закон

исключает создание вечного двигателя второго рода.

30. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя.

Обычно в тепловых машинах работа совершается расширяющимся газом. Газ,

совершающий работу при расширении, называется рабочим телом. Расширение

газа происходит в результате повышения его температуры и давления при

нагревании. Устройство, от которого рабочее тело получает количество

теплоты Q называется нагревателем. Устройство, которому машина отдает

тепло после совершения рабочего хода, называется холодильником. Сначала

изохорически растет давление, изобарически расширяется, изохорически

охлаждается, изобарически сжимается. . В результате

совершения рабочего цикла газ возвращается в начальное состояние, его

внутренняя энергия принимает исходное значение. Это значит, что [pic].

Согласно первому закону термодинамики, [pic]. Работа, совершаемая телом за

цикл, равна Q. Количество теплоты, полученное телом за цикл, равно разности

полученного от нагревателя и отданного холодильнику[pic]. Следовательно,

[pic]. Коэффициентом полезного действия машины называется отношение полезно

использованной к затраченной энергии [pic].

31. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность

воздуха.

Неравномерное распределение кинетической энергии теплового движения

приводит к тому. Что при любой температуре кинетическая энергия некоторой

части молекул может превысить потенциальную энергию связи с остальными.

Испарением называется процесс, при котором с поверхности жидкости или

твердого тела вылетают молекулы. Испарение сопровождается охлаждением, т.к.

более быстрые молекулы покидают жидкость. Испарение жидкости в закрытом

сосуда при неизменной температуре приводит к увеличению концентрации

молекул в газообразном состоянии. Через некоторое время наступает

равновесие между количеством испаряющихся молекул и возвращающихся в

жидкость. Газообразное вещество, находящееся в динамическом равновесии со

своей жидкостью, называется насыщенным паром. Пар, находящийся при давлении

ниже давления насыщенного пара, называется ненасыщенным. Давление

насыщенного пара не зависит при постоянной температуре от объема (из

[pic]). При постоянной концентрации молекул давление насыщенного пара

растет быстрее, чем давление идеального газа, т.к. под действием

температуры количество молекул увеличивается. Отношение давления водяного

пара при данной температуре к давлению насыщенного пара при той же

температуре, выраженное в процентах, называется относительной влажностью

воздуха [pic]. Чем ниже температура, тем меньше давление насыщенного пара,

таким образом при охлаждении до некоторой температуры пар становится

насыщенным. Эта температура называется точкой росы tp.

32. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел.

Упругие деформации.

Аморфными называются тела, физические свойства которых одинаковы по всем

направлениям (изотропные тела). Изотропность физических свойств

объясняется хаотичностью расположения молекул. Твердые тела, в которых

молекулы упорядочены, называются кристаллами. Физические свойства

кристаллических тел неодинаковы в различных направлениях (анизотропные

тела). Анизотропия свойств кристаллов объясняется тем, что при

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 САЙТ РЕФЕРАТОВ