Главная страница

Ответы на экзамен по физике 1 курс. Называется изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени


Скачать 0.68 Mb.
НазваниеНазывается изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени
АнкорОтветы на экзамен по физике 1 курс
Дата13.03.2022
Размер0.68 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаotvety_f.doc
ТипДокументы
#394736
страница1 из 3
  1   2   3

1-Механи́ческим движе́нием  называется изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.
Относительность механического движения – это зависимость траектории движения тела, пройденного пути, перемещения и скорости от выбора системы отсчета
Перемещение (или ) - вектор, соединяющий положения движущейся материальной точки в начале и в конце некоторого промежутка времени. При криволинейной траектории модуль вектора перемещения не совпадает с длиной пройденного пути, т.е. с длиной кривой линии.
Скорость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчета; Ускорение - векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости и равная пределу, к которому стремится отношение , т.е. отношение изменения скорости ? к промежутку времени t, за который произошло это изменение, при уменьшении промежутка времени до нуля

2-Равномерным прямолинœейным движением называют движение, при котором материальная точка за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения вдоль данной прямой линии. Скорость равномерного движения определяется по формуле:



Равноускоренным прямолинœейным движением принято называть прямолинœейное движение, при котором скорость тела меняется линœейно со временем:



3-динамика -Раздел механики, изучающий законы движения тел в зависимости от действующих на них сил. 2. Состояние движения, ход развития, изменения чего-либо.

а) тело, на которое другие тела не действуют, сохраняет свою скорость неизменной;

б) ускорение тела возникает под действием других тел, но зависит и от самого тела;

в) действия тел друг на друга всегда носят характер взаимодействия.
Первый закон Ньютона

Всякое тело, не подверженное внешним воздействиям, либо находится в покое, либо движется равномерно и прямолинейно.

Второй закон Ньютона

Произведение массы тела на его ускорение равно действующей на него силе

 .

Третий закон Ньютона

Силы взаимодействия двух тел равны по величине и противоположны по направлению

4 - Силой упругости называют силу, которая возникает в теле при изменении его формы или размеров. Это происходит, если тело сжимают, растягивают, изгибают или скручивают. Например, сила упругости, возникшая в пружине, действует на кирпич. Она возникла в результате сжатия пружины.

Сила тяжести всегда направлена к центру планеты. Например, Земля притягивает мальчика и мяч с силами, направленными вниз, то есть к центру планеты.

Силой трения называют силу, препятствующую проскальзыванию одного тела по поверхности другого. Резкое торможение автомобиля сопровождается «визгом тормозов». Он возникает из-за проскальзывания шин по поверхности асфальта. При этом между колесом и дорогой действует сила трения, препятствующая такому проскальзыванию.

Закон всем тяг -Согласно этому закону, все материальные тела притягивают друг друга, при этом сила притяжения не зависит от физических или химических свойств тел.

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением или действием других массовых сил

5 - И́мпульс (коли́чество движе́ния) — векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела.

Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) — закон, утверждающий, что векторная сумма импульсов всех тел системыесть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю . Реактивная тяга — сила, возникающая в результате взаимодействия двигательной установки с истекающей из сопла струей расширяющейся жидкости или газа, обладающих кинетической энергией

6 - Закон сохранения энергии — один из наиболее важных законов, согласно которому физическая величина — энергия сохраняется в изолированной системе. Этому законуподчиняются все без исключения известные процессы в природе.

Механическая работа — это физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины, направления силы (сил) и от перемещения точки (точек), тела или системы

Мо́щность — скалярная физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
Потенциальная энергия-это энергия которой обладают предметы в состоянии покоя.
Кинетическая энергия- это энергия тела приобретенная при движении.


7-

1- вещество состоит из частиц - молекул и атомов, разделенных промежутками,

2 эти частицы непрерывно хаотически движутся,

3 частицы взаимодействуют друг с другом

Броуновское движение (брауновское движение) — беспорядочное движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под действием ударов молекул окружающей среды

Диффу́зия — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.

8 -

Силы межмолекулярного взаимодействия – силы взаимодействия между молекулами и атомами газа, не приводящие к образованию химических соединений. Эти силы – короткодействующие (проявляются на расстоянии  м).
Силы притяжения и отталкивания действуют одновременно
Силы имеют электромагнитную природу.
Потенциальная энергия считается положительной при отталкивании и отрицательной при притяжении
Количество вещества — физическая величина, характеризующая количество однотипных структурных единиц, содержащихся в веществе

9 - Идеальный газ – это физическая модель, согласно которой:

  1.  размеры молекул газа пренебрежимо малы по сравнению с размерами сосуда;

  2.  между молекулами отсутствуют силы взаимодействия;

  3.  столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно упругие.

В молекулярно-кинетической теории идеальным газом называют газ, состоящий из молекул, взаимодействие между которыми пренебрежимо мало.



10 - Температура – это физическая величина, характеризующая степень нагретости тела. Тепловое равновесие – это такое состояние системы тел, находящихся в тепловом контакте, при котором теплообмен не происходит и все макропараметры тел остаются неизменными, если внешние условия не меняются. Тела имеют одинаковые температуры.

АБСОЛЮТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (термодинамическая температура) - температура Т, отсчитываемая от абсолютного нуля. Значения абсолютной температурысвязаны с температурой по Цельсия шкале (t °С) соотношением t = Т - 273,15 К.
Все молекулы вещества находятся в беспрерывном хаотическом движении (перемещаются, колеблются около положения равновесия и т. д.) . Молекулы, находясь в движении, обладают кинетическими энергиями. Сумма кинетических энергий движущихся молекул составляет часть внутренней энергии тела (потенциальную энергию взаимодействия молекул пока не рассматриваем) . Так вот эта "внутренняя энергия" и называется энергией теплового движения.

11 -  Состояние твёрдого тела,

2. Жидкое состояние и

3. Газообразное состояние.

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ (фазовые превращения), переходывещества из одной фазы в другую, происходящие при изменении температуры, давления или под действиемкаких-либо других внешних факторов (например, магнитных или электрических полей).

12 - Уравне́ние состоя́ния идеа́льного га́за (иногда уравнение Менделеева — Клапейрона или уравнение Клапейрона[1]) — формула, устанавливающая зависимость между давлением, молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа. Уравнение имеет вид:

PV=m/M*RT{\displaystyle p\cdot V_{M}=R\cdot T,}

где

P

  • {\displaystyle p}  — давление,

    M

  • {\displaystyle V_{M}}  — молярный объём,

    R

  • {\displaystyle R}  — универсальная газовая постоянная (R = 8,3144598(48) Дж(моль∙К)),

    T

  • {\displaystyle T}  — абсолютная температура, К.



Изопроце́ссы — термодинамические процессы, во время которых количество вещества и один из параметров состояния: давление, объём, температура или энтропия — остаётся неизменным

Газовые законы –Рассматривая случаи, когда масса и один из макроскопических параметров постоянны, можно вывести количественные зависимости между двумя другими макропараметрами. Такие зависимости называют газовыми законами.

13 - Это такие соединения, которые нельзя увидеть и проконтролировать, ощутить обычными человеческими способами. Чтобы понять свойства и идентифицировать тот или иной газ, опираются на четыре описывающих их все параметра: давление, температура, количество вещества (моль), объем. В отличие от жидкостей газы способны занимать все пространство без остатка, ограничиваясь лишь величиной сосуда или помещения. Все газы между собой легко смешиваются, при этом у этих соединений нет поверхности раздела. Существуют более легкие и тяжелые представители, поэтому под действием силы тяжести и времени, возможно увидеть их разделение. Диффузия - одно из важнейших свойств этих соединений. Способность проникать в другие вещества и насыщать их изнутри, совершая при этом совершенно неупорядоченные движения внутри своей структуры. Реальные газы электрический ток проводить не могут, однако если говорить о разреженных и ионизированный субстанциях, то проводимость резко возрастает. Теплоемкость и теплопроводность газов невысока и колеблется у разных видов. Вязкость возрастает с увеличением давления и температуры. Существует два варианта межфазового перехода: испарение - жидкость превращается в пар, сублимация - твердое вещество, минуя жидкое, становится газообразным.

Испарение – это фазовый переход вещества в газообразное состояние из жидкого

Конденсация – это фазовый переход вещества из газообразного состояния в жидкое (процесс, обратный испарению).

Насы́щенный пар — это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава.

Эффектом Джоуля-Томсона называют изменение температуры при протекании газа под действием перепада давлений сквозь какое-либо локальное препятствие – дроссель.

Сжиже́ние га́зов включает в себя несколько стадий, необходимых для перевода газа в жидкое состояние. Эти процессы используются для научных, промышленных и коммерческих целей

Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере на единицу площади поверхности по нормали к ней.(760 мм ртутного столба)

Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли — одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата

Температура точки росы газа (точка росы) — значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды

Перегре́тый пар — пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении. Перегретый пар используется в циклах различных тепловых машин с целью повышения их КПД.

14



Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости, как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры

капиллярность — это явление подъема или опускания жидкости в капиллярах


явления смачивания и несмачивания играют важную роль в жизни человека. При таких производственных процессах, как склеивание, покраска, пайка очень важно обеспечить смачивание поверхностей

Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.

15 Свойства твердых тел: постоянная форма и объем, твердость и прочность, состоят из вещества, при сильном нагревании расплавляются, при морозе становятся хрупкими.

типы кристаллических решёток. Теория: Большинство твёрдых веществ имеет кристаллическое строение, которое характеризуется строго определённым расположением частиц.

Полиме́ры (от греч. πολύ — много и μέρος — часть) — неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.

Хрупкость — свойство материала легко разрушаться.

Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению в него другого материала.

Упругость — свойство материала под действием механических напряжений деформироваться, а не ломаться.

Пластичность — способность материала деформироваться без разрушения и сохранять вид после снятия нагрузки.

16 - Основы термодинамики. Молекулярная физика и термодинамика занимаются явлениями, обусловленными совокупным действием огромного числа непрерывно движущихся частиц. ... Из первого начала термодинамики А=0 и Q=ΔU, т.е. обмен энергией между газом и внешней средой при изохорическом процессе происходит только в форме теплопередачи. Вну́тренняя эне́ргия — принятое в физике сплошных сред, термодинамике и статистической физике название для той части полной энергии термодинамической системы, которая не зависит от выбора системы отсчета и которая в рамках рассматриваемой проблемы может изменяться. То есть для равновесных процессов в системе отсчета, относительно которой центр масс рассматриваемого макроскопического объекта покоится

17Теплота-форма передачи энергии в виде неупорядоченного движения материи по градиенту температуры
Работа-форма передачи энергии в виде упорядоченного движения,связанное с перемещением тел в пространстве и преодолении сил трения
Мо́щность — скалярная физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
Количество 
теплоты — энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче
Теплоёмкость — ко­ли­че­ст­во те­п­ло­ты, по­гло­щае­мой (вы­де­ляе­мой) те­лом в про­цес­се на­гре­ва­ния (ос­ты­ва­ния) на 1 кельвин. Более точно, теплоёмкость — физическая величина, определяемая как отношение количества теплоты, поглощаемой/выделяемой термодинамической системой при бесконечно малом изменении её температуры  к величине этого изменения 
Если в изолированной системе тел не происходит ни каких превращений энергии кроме теплообмена, то количество теплоты, отданное телами, внутренняя энергия которых уменьшается, равно количеству теплоты, полученному телами, внутренняя энергия которых, увеличивается. При этом суммарная энергия системы не изменяется и тогда первое начало термодинамики записывается в следующем виде: Это уравнение называют уравнением теплового баланса.
Q1+Q2+…=0

18 - Первое начало (первый законтермодинамики — это закон сохранения и превращения энергии для термодинамической системы адиаба́тный проце́сс (от др.-греч. ἀδιάβατος «непроходимый») — термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством.Необратимым называется такой процесс, обратный которому может протекать только как одно из звеньев более сложного процесса. Так, можно вновь увеличить размах колебаний маятника, подтолкнув его рукой. Но это увеличение возникает не само собой, а становится возможным в результате более сложного процесса, включающего движение руки.
Принцип действия теплового двигателя: расширение происходит самопроизвольно,а сжатие под действием внешней силы.
{\displaystyle \mathrm {d} T}
Коэффицие́нт поле́зного де́йствия (КПД) — характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. холодильная машина — машина, отводящая тепло от охлаждаемого объекта с помощью низких температур (от 10 до 50 °С). Принцип работы холодильной машины— это тепловой насос. 

19 - Электри́ческий заря́д (коли́чество электри́чества) — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии
Закон кулона - Модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
Электрическое поле-вид материи посредством которой происходит взаимодействие электрических зарядов.
Напряжённость электри́ческого по́ля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы. действующей на неподвижный точечный заряд

20

  1   2   3


написать администратору сайта