Молекулярно-кинетическая теория

Механика

1. Главные кинематические характеристики перемещения (перемещение, скорость, ускорение).

2. ускорение и Скорость материальной точки (тела) при криволинейном перемещении.

3. Перемещение по окружности; угол поворота, угловое ускорение и угловая скорость. Аксиальный вектор.

4. Главная задача динамики. Законы Ньютона.

5. закон изменения и Закон сохранения импульса.

6. Центр инерции (весов), теорема о перемещении центра инерции (весов).

7. мощность и Работа. Кинетическая энергия.

8. Потенциальная энергия совокупности, консервативные и неконсервативные силы, силовое поле.

9. Закон сохранения в механике. Общефизический закон сохранения энергии.

10. Закон трансформации энергии в механике.

11. Использование законов сохранения к упругому и неупругому центральному удару шаров.

12. Графическое представление энергии. Финитное и инфинитное перемещение. Потенциальная яма, потенциальный барьер.

13. Главные виды сотрудничеств в природе. Гравитационное сотрудничество, закон глобального тяготения, гравитационное поле, его характеристики — потенциал и напряжённость.

14. потенциальная энергия и Работа в гравитационном поле, сообщение потенциала и напряжённости гравитационного поля, принцип суперпозиции, гравитационная масса. Инвариантность инерционной и гравитационной весов.

15. Неинерциальные совокупности отсчета, силы инерции. Законы сохранения в неинерциальных совокупностях отсчета.

16. Поступательное, вращательное и плоское перемещение жёсткого тела. Вращение полностью жёсткого тела довольно неподвижной оси. Момент инерции.

17. Момент инерции, теорема Штейнера и ее использование.

18. Кинетическая энергия вращающегося жёсткого тела. Кинетическая энергия при плоском перемещении.

19. Момент силы. Главное уравнение динамики вращательного перемещения.

20. Момент импульса. изменения момента и Закон сохранения импульса.

21. Работа при вращательном перемещении полностью жёсткого тела.

22. симметрия пространства и Законы сохранения и времени.

23. Гироскопический эффект.

24. Механический принцип относительности Галилея. Инварианты преобразования. Границы применимости классического описания перемещения частиц.

25. Базы особой теории относительности (СТО): Постулаты Эйнштейна. Преобразование Лоренца для координат и времени. изменение промежутков длин и Релятивистское сокращение отрезков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Масса, импульс, энергия в СТО.

волны и Колебания

  1. Механические колебания, гармонические колебания, их виды.
  2. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний на примере колебаний пружинного маятника; график и уравнение свободного незатухающего гармонического колебания.
  3. Скорость, ускорение, энергия при гармонических свободных незатухающих колебаниях.
  4. Колебания физического маятника. Частные случаи.
  5. Свободные затухающие колебания, их дифференциальное его решение и уравнение;
  6. график и Уравнение затухающих колебаний. логарифмический декремент и Коэффициент затухания.
  7. Вынужденные колебания, их дифференциальное его решение и уравнение.
  8. Резонанс. Резонансные кривые. Добротность.
  9. Представление колебаний способом вращающегося вектора, сложение одинаково направленных колебаний с однообразными частотами.
  10. Сложение колебаний с родными частотами, биения.
  11. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний с однообразными частотами.
  12. Сложение колебаний с кратными частотами, фигуры Лиссажу.
  13. Понятие волны. Поперечные и продольные волны. Фазовая скорость. Принцип Гюйгенса, фронт волны.
  14. Уравнение волны, уравнение плоской бегущей гармонической волны и ее графики для различных моментов времени.
  15. Волновые уравнения. Скорость волны. Скорость распространения механических волн в жёстком узком однородном нескончаемом стержне; в жидкости; в газе.
  16. Характеристики упругих волн: плотность энергии, плотность и поток потока энергии, интенсивность упругой волны. Вектор Умова и поток энергии.
  17. Принцип суперпозиции волн, групповая и фазовая скорости, дисперсия.
  18. Интерференция от когерентных источников волн, условие максимума и минимума интерференции.
  19. Стоячие волны, графики стоячей волны для различных моментов времени.
  20. Эффект Доплера в акустике.
  21. Звук, его главные характеристики. Источники звука. Ультразвук, его свойства, применение и методы генерирования. Инфразвук.

Молекулярно-кинетическая теория

  1. Совершенный газ. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния совершенного газа.
  2. Давление, плотность, молярная масса смеси газов.
  3. Главное уравнение молекулярно-кинетической теории.
  4. Внутренняя энергия совершенного газа.
  5. Максвелловское распределение молекул по скоростям, его умелое подтверждение- опыт Штерна.
  6. Больцмановское распределение частиц в потенциальном поле, барометрическая формула. Умелое подтверждение распределения Больцмана.
  7. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение.
  8. средняя длина и Число столкновений свободного пробега молекул.

Термодинамика

  1. Внутренняя энергия совокупности как функция состояния. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы.
  2. Работа в газовых процессах.
  3. Первое начало термодинамики, его использование к разным изопроцессам.
  4. Теплоемкости газа. Формула Майера.
  5. Зависимость теплоемкости газа от температуры.
  6. Адиабатический процесс, уравнение адиабаты.
  7. Настоящие газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы настоящих газов.
  8. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. Жидкое его характеристики и состояние с позиций молекулярно-кинетической теории. сверхтекучесть и Вязкость жидкостей газов.
  9. Круговые необратимые и обратимые процессы. Принцип действия тепловой и холодильной автомобили.
  10. Теорема Карно. Цикл Карно и его к.п.д. Полная шкала температур.
  11. Статистический вес. ее связь и Энтропия с возможностью состояния.
  12. Второе начало термодинамики и его статистический суть. Флуктуации.

Урок 139. Основные положения МКТ.


Интересные записи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: