Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основы молекулярной физики и термодинамики.Содержание книги
Поиск на нашем сайте ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену ВВЕДЕНИЕ Предмет физики и ее связь с другими науками. Единицы физических величин ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 1. Элементы кинематики. - Модели в механике. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения. Скорость. Ускорение и его составляющие. Угловая скорость и угловое ускорение 2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела. - Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы трения. Закон сохранения импульса. Центр масс. Уравнение движения тела переменной массы. 3. Работа и энергия. - Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Графическое представление энергии. Удар абсолютно упругих и неупругих тел. 4. Механика твердого тела. - Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса и закон его сохранения. Свободные оси. Гироскоп. Деформация твердого тела. 5. Тяготение. Элементы теории поля. - Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Силы тяжести и вес. Невесомость. Поле тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. Космические скорости. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 6. Элементы механики жидкостей. - Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. Вязкость (внутреннее трение). Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей. Методы определения вязкости. Движение тел в жидкостях и газах. 7. Элементы специальной (частной) теории относительности. - Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты специальной (частной) теории. относительности. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. Интервал между событиями. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимосвязи массы и энергии. ВВЕДЕНИЕ Предмет физики и ее связь С другими науками
Материя — Движение — Поле — Физика — Формы движения материи — Физические законы — ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН Физические величины ФИзическая величина — Скалярные и векторные величины
Скалярная — Векторная — Коллинеарные векторы — орт-векторЫ —. Аксиальные (псевдо-векторы) — Основные, дополнительные и производные величины Таблица 1 - |
Основные величины, их обозначение И единицы величин | ||||||
|
Величина |
Размерность |
Единица | ||||||
|
Наименование |
Обозначение | |||||||
| Межд. | Русск. | |||||||
| 1 |
Длина | L | метр | m | м | |||
| 2 |
Время | T | секунда | s | с | |||
| 3 |
Масса | M | килограмм | kg | кг | |||
| 4 |
Сила электрического тока | I | ампер | A | А | |||
| 5 |
Термодинамическая Температура | θ | кельвин | K | К | |||
| 6 |
Количество вещества | N | моль | mol | моль | |||
| 7 |
Сила тока | J | канделла | cd | кд | |||
Основные величины —
(Система Интернациональная - СИ)
Метр килограмм
Секунда ампер
Кельвин моль
Кандела
Дополнительные величины —
Радиан и стерадиан
Метр (м) — длина пути, проходимого плоской электромагнитной волной в вакууме за 1/299792458 c.
Стерадиан (ср) — телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы
Производные величины —
Размерность —
v = s / t
dim v = L × T -1, [ v ] = 1м×с -1
| Таблица 2 - | Производные единицы СИ, имеющие наименование | |||
| Величина | Единица | |||
| Наимено-вание | Обозна-чение | Выражение через основные единицы СИ | ||
| Частота | герц | Гц | с-1 | |
| Сила | ньютон | Н | м·кг·с-2 | |
| Давление | паскаль | Па | м-1·кг·с-2 | |
| Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | Дж | м2·кг·с-2 | |
| Мощность, поток энергии | ватт | Вт | м2·кг·с-3 | |
| Электрический заря | кулон | Кл | А·с | |
| Напряжение, потенциал, ЭДС | вольт | В | м2·кг·с-3·А-1 | |
| Электроемкость | фарад | Ф | м-2·кг-1·с4·А2 | |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | м2·кг·с-3·А-2 | |
| Электрическая проводимость | сименс | См | м-2·кг-1·с3·А2 | |
| Поток магнитной индукции | вебер | Вб | м2·кг с-2·А-1 | |
| Индукция магнитного поля | тесла | Тл | кг·с-2·А-1 | |
| Индуктивность | генри | Гн | м2·кг·с-2·А-2 | |
| Световой поток | герц | лм | кд·ср | |
| Освещенность | люкс | лк | м-2·кд·ср | |
| Активная нуклида | беккерель | Бк | с-1 | |
| Доза облучения | грей | Гр | м2·с-2 | |
| Эквивалентная доза облучения | зиверт | Зв | м2·с-2 | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Модели в механике.
Система отсчета.
Траектория, длина пути,
Вектор перемещения.
Механика —
Механическое движение —
Классическая механика —
Релятивистская механика —
Квантовая механика —
Классическая механика включает:
Кинематика —,
Динамика —,
Статика —.
Материальная точка —
Абсолютно твердое тело —
Поступательное движение —
Вращательное движение —
Тело отсчета —
| { | x = x(t)
y = y(t), (1.1)
z = z(t)
D r = r(t) (1.2)
|
Число степеней свободы —
Длина пути —
D s = D s (t)
Перемещение —
D r = r - r 0,
При прямолинейном движении
| D r | = D s
Скорость

Пусть D t → 0, D s, D r
Вектор средней скорости á v ñ —
á v ñ = D r/ D t (2.1)
Мгновенная скорость —
v = lim(D r/ D t) = dr/dt
D t ® 0
u = ç v ô = ê lim(D r/ D t) ô =
D t ® 0
lim(ê D r ô / D t) =lim(D s/ D t) =ds/dt
D t ® 0 D t ® 0
u = ds/dt (2.2)
средняя скорость неравномерного движения:
á u ñ = d s/ dt
á u ñ > ê á v ñ ê; D s > ê D r ê
Ускорение
И его составляющие
Ускорение —

среднее ускорение —
á α ñ = D v / D t
Мгновенное ускорение α —
α = lim á α ñ = lim(D v/ D t) = dv/dt
D t ® 0 D t ® 0
Ускорение α
α = dv / dt
перенесем вектор v1 в точку А
и найдем D v
разложим D v на две составляющие:
D v t = u 1 - u и D v n
Тангенциальная составляющая ускорения:
α t = lim(D v t / D t) = lim(D v/ D t) =
D t ® 0 D t ® 0
= dv / dt
из подобия треугольников АОВ и ЕАD следует, что
D v n /АВ = u 1 / r, но AB = u • D t
тогда D v n / D t = u • u 1 / r
при D t ® 0 получим
v 1 ® v,
угол ЕАД ® 0,
треугольник EAD ® равнобедренному,
угол ADE ® 900.
следовательно, при D t ® 0 векторы D v n и v оказываются взаимно перпендикулярными.
Классификация движения
| α t | α n | Характеристика движения | |
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | cons t | 0 | |
| 3. | var | 0 | |
| 4. | 0 | const | |
| 5. | 0 | var | |
| 6. | const | var | |
| 7. | var | 0 | |
| 8. | var | const | |
| 9. | var | var |
рассмотрим случай (2) подробнее:
α t = α = D u / D t =(u 2 - u 1) / (t 2 - t 1)
Если начальный момент времени t 1 =0, а начальная скорость u 1 = u 0, то, обозначив
t 2 = t и u 2 = u,
получим α = (u - u 0) / t,
откуда u = u 0 + α • t.
интегрируя, получим:
t t
s = ò u dt = ò (u 0 + α • t)dt
0 0
= u 0 • t + α • t 2 /2
Угловая скорость и
Угловое ускорение

за D t точка переместится на D j.
Модуль вектора D j —
правило правого винта —
Угловая скорость —
w = lim (D j / D t) = d j / dt
D t ® 0
Вектор w —

В векторном виде
v = [ w • R].
При w = c onst - вращение равномерное.
Период вращения Т - —
т.к. D t = Т и D j = 2 p,
то w = 2 p / T, и T = 2 p / w.
Частота вращения - —
n = 1 / Т = w /(2 p),
откуда w = n ´ 2 p
Угловое ускорение —
e = d w / dt
Вектор углового ускорения —
|
|
| d w /dt › 0 | d w /dt ‹ 0 |
| рис. 8 | рис. 9 |
Нормальная составляющая —
α n = u 2 /R = w 2 R2/R = w 2 R
s = R • j, u = R • w,
α t = R • e, α n = w 2 • R
Равнопеременное движение —
(e = const) w = w 0 + e • t,
j = w 0 •t + e •t2/2
Коля ловил девчонок, окунал их в лужу и старательно измерял глубину погружения каждой девчонки, а Толя только стоял рядышком и смотрел, как девчонки барахтаются. Чем отличаются Колины действия от Толиных, и как такие действия называют физики?

ОТВЕТ: И физики, и химики назовут Колины и Толины действия хулиганством и надают по шее обоим. Но надо признать, что с точки зрения бесстрастной науки Толя производил наблюдения, а Коля ставил опыты.
Глава 2. Динамика
2.1.Первый з-н
Ньютона. Масса. Сила.
Второй з-н Ньютона
a ~ F (m = const) (6.1)
a ~ 1/ m (F = const) (6.2)
Из (6.1) и (6.2)
a = F / m (6.3)
:
в СИ k = 1, тогда
F= a m = mdv/dt (6.4)
F= dmv/dt (6.5)
p=mv (6.6)
F= dp/dt (6.7)
Единица силы в СИ — (Н): 1 Н = 1 кг*м/с2
используя a t = dv / dt,
a n = v 2 / r и v = R • w,
получим:
F = a t m = mdv/dt
F n = a n m = m v2/r
Третий закон Ньютона
F 12 = - F 21 (7.1)
Силы трения
F > F тр. F тр.=f·N
F — коэфф. тр. c кольж.

F > F тр
норм. скольж. F = F т p,
Р ·sin a = f·N = f·P·cos a 0,
откуда f = t g a 0
Для гладких поверхн.
F т p = f ист (N+S·p0),
Fтp = f к · N / r (8.1)
r — радиус катящегося тела;
f к — - коэффициент трения качения
З-н сохр. импульса.
Центр масс.
Механическая система –
Внутренние силы –
Внешние силы –
Система из n тел
Пусть
— равнодейст. внутр. сил,
— равнодейст. внешн. сил.
2-ой з-н Ньютона


.................................

Складывая получаем

т.к. сумма внутр. сил =0, то

(9.1)
где
— импульс
Для замкнутой системы
,
т.е.
.
- з-н сохранения импульса
Центр масс
, 
Скорость центра масс
.
Т.к.
,а
,
то
(9.2)
Подставив (9.2) в (9.1), получим (9.3)

Гл 3. Работа и энергия.
3.1.Энергия, работа, мощность.
A =F s S = F S сos a (11.1)
a - угол между
и
;

— проек.
на

(11.2)
![]() | |||
| |||
если F=co n st и a =const, то

(11.2)
при a < p /2, A > 0,
—
если a > p /2, А< 0
если a = p /2 А=0
джоуль (Дж): 1Дж =1Н*м
(11.3)
—
, то

ватт (Вт): 1 Вт = 1 Дж/с.
Полная механическая энергия
Е = Т + П
З-н сохран. энергии
m1, m2,..., mn

внутр.к.с.
внешн.к.с. 
внешн.нек.с.

за d t - 
.
учитывая
,
где d T - приращение кинетической энергии системы.
равен d П см.(12.2)
Т.о. d(T+ П) = dA (13.2)
При переходе из 1 в 2

т. е. изменение полной механической энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно работе, совершенной при этом внешними неконсервативными силами.
Если внешн. неконс. силы отсутствуют, то из (13.2) следует, что

откуда
T+ П = Е = const (13.3)
3.4. Графическое
Представление энергии
на высоте h:
Т = Е - П,
т.е. 
откуда
|
П = kx 2 /2
|
|
Абсолютно неупругий удар
![]() |


если m 1 = m 2, то
v = (v 1 + v 2)/2

Используя (15.10), получаем
Если v2 = 0, то


Гл. 4. Механика тв. тела.
Момент инерции.
;
| |
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
М.И.цилиндра
,
т.к. dr << r, то r,
dm _ масса эл-го ц-ра;
2 p rhdr объем, r _ плотность
dm = 2 p rh r dr
dJ = 2 p h r r 3 dr
p R 2 h — объем
m = p R 2 h r — масса
а 
теорема Штейнера:
(16.1)
Значения моментов инерции
| Тонкостен. ц-р R | Ось симм | mR2 |
| Спл. цилиндр R | То же | 1/2mR2 |
| Стержень l | П.с. и ч.с. | 1/12ml2 |
| Стержень l | П.с. и ч.к. | 1/3ml2 |
| Шар R | Ц. шара | 2/5mR2 |
|

m1, m 2,... mn; r 1, r 2, ... rn
(17.1)
или 
Используя (17.1),

(17.2)

Момент силы.
Момент силы —
M = [ r • F ]

M = [ r • F ]
Модуль момента силы
M = F•r•sin α = F•l (18.1)
где a —
r × sin a — плечо силы

Момент силы —
Если ось z совпадает с направлением вектора
, то
Mz = [ r • F ] z
Найдем выражение для работы при вращении тела:
dA = F × sin a × r × d j (18.2)
dA = dT,
но
,
поэтому Mzd j = Jzwdw,
или 
Учитывая, что
,
получаем
(18.3)
- уравнение динамики вращательного движения твердого тела
(18.4)
где J _ главный момент инерции тела
4.4. Момент импульса и
Закон его сохранения
Момент импульса:

где
— радиус-вектор,
— импульс мат. точки;
— псевдовектор
Модуль вектора момента импульса
L = r × p × sin a = m × v × r × sin a = p × l,
где a -, l -,
Момент импульса м. точки —
L iz = mivi × ri (19.1)
Момент импульса твердого тела —

Используя vi = w × ri
получим 
. (19.2)
продифференцируем по времени:

(19.3)
В замкнутой системе
и
,
ДВИЖЕНИЕ
Поступательное
Вращательное
Lz = Jz • w
откуда
(19.4)
Глава 5. Тяготение. Элементы теории поля.
5.1.Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения.
F = Gm1m2/ r 2 (22.1)

G = 6,6720×10-11 Н×м2/кг2
5.2. Сила тяжести и вес. Невесомость.
Р = mg,
9,780 (экв.) и 9,832м/с2 (пол.)
6378 и 6357 км.
Р = mg = F = G M m/ R 2
Р = G M m/(R 0 + h)2
h - высота, R 0 - радиус Земли,
a ¹ g, то N + Р = ma
Вес тела
Р '= - N= Р - m а =mg - ma =m(g - а),
если a = 0, то P' = - mg.
если a = g то P' = 0
Космические скорости
1-ая
GmM / r 2 = mv12/ r
если r @ R0 , а g = GM / R 0 2
то
км/с
Ая

откуда
км/с
Я
v 3 = 16,7 км/с
Силы инерции при
Системы отсчета

F = P + T, F = mgtg a = m a 0,
откуда tg a = a 0 /g
F и = - m a 0 (27.2)
2. Силы инерции, действ. на тело, покоящееся во вращающейся системе отсчета

F = m w 2 R, F = P + T
т.к. F = mg × tg a = mw 2 R,
то tg a = w 2 R / g,
F ц = - mw 2 R (27.3)
Кориолисова сила инерци
F k = 2m [v' × w] (27.4)
![]() |
основной закон динамики для неинерциальных систем отсчета:
m a ' = F + Fи + F ц + Fk,
где силы инерции задаются формулами (27.2) — (27.4).
Принципа эквивалентности
Гравитационных сил и
сил инерции (принципа эквивалентности Эйнштейна):
все физические явления в поле тяготения происходят совершенно так же, как и в соответствующем поле сил инерции, если напряженности обоих полей в соответствующих точках пространства совпадают, а прочие начальные условия для рассматриваемых тел одинаковы.
II. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ
З-н Авогадро:
22,41 × 10-3 м3/моль
N А =6,022 × 1023 моль-1
З-н Дальтона:
p = p 1 + p 2 +... + pn
Уравнение
Клапейрона-Менделеева
ур-ние состояния f (p, V, Т) = 0,

З-ны Б. - М. (41.1) и Г.-
(41.5)
(42.1)
(42.2)
PV/T = В = const (42.3)
PV = RT (42.4)
ро = 1,013 × 105 Па,
Т0 = 273,15 К,
Vm = 22,41 × 10 - 3 м3/мол
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.012 с.)