СЛОВАРЬ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Словарь физических терминов и определений
Скачать 75.64 Kb.
|
Удельная теплота парообразования L - это количество теплоты, необходимое для превращения в пар 1 кг вещества при температуре кипения жидкости. | | | | |
Количество теплоты, необходимое для превращения жидкости в пар | чтобы вычислить количество теплоты , необходимое для превращения в пар жидкости любой массы m, взятой при температуре кипения , нужно удельную теплоту парообразования умножить на массу | | Q=y*m | |
Удельная теплота плавления | Уде́льная теплота́ плавле́ния (также: энтальпия плавления; также существует равнозначное понятие уде́льная теплота́ кристаллиза́ции) — количество теплоты, которое необходимо сообщить одной единице массы кристаллического вещества | | | |
Количество теплоты, необходимое для плавления тела | Количество теплоты, необходимое для плавления кристаллического тела, взятого при температуре плавления, равно произведению удельной теплоты плавления вещества на массу тела | | Q=λm | |
Закон сохранения энергии | Закон сохранения энергии: в замкнутой системе тел полная энергия не изменяется при любых взаимодействиях внутри этой системы тел | | | |
Первый закон термодинамики | Первое начало (первый закон) термодинамики — это закон сохранения и превращения энергии для термодинамической системы | | | |
Применение первого закона термодинамики к различным процессам | Первый закон термодинамики формулируется так: Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе | | Δu = a + q | |
Адиабатный процесс | Термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством. | | | |
Уравнение теплового баланса | В системе, если она изолирована, происходит только теплообмен. | | | |
Необратимость процессов в природе | Общее заключение о необратимости процессов в природе. Переход теплоты от горячего тела к холодному и механической энергии во внутреннюю – это примеры наиболее типичных необратимых процессов | | | |
Второй закон термодинамики | Второй закон термодинамики — один из основных законов термодинамики, устанавливающий необратимость реальных термодинамических процессов | | | |
Тепловые двигатели | это устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. | | | |
Коэффициент полезного действия | характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; | η («эта») | | |
Электрический заряд | это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии | | | |
Элементарный заряд | фундаментальная физическая постоянная, минимальная порция (квант) электрического заряда, наблюдающегося в природе у свободных долгоживущих частиц. | | | |
Электризация | разделение электрических зарядов. Это значит, что электроны от одного тела переходят к другому | | | |
Закон сохранения электрического заряда | закон физики, утверждающий, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется: Закон сохранения заряда выполняется абсолютно точно. | | | |
Кулоновская сила | физический закон, описывающий силу взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами в зависимости от расстояния между ними. | | | |
Закон Кулона | физический закон, описывающий силу взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами в зависимости от расстояния между ними. | | | |
Теория близкодействия | две концепции классической физики, противоборствовавшие на заре её становления. Дальноде́йствие — концепция | | | |
Теория дальнодействия | Дальнодействие и близкодействие (или короткодействие) — две концепции классической физики, противоборствовавшие на заре её становления. Дальноде́йствие — концепция. | | | |
Электрическое поле | одна из двух компонент электромагнитного поля, представляющая собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом | | | |
Напряжённость электрического поля | векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и равная отношению силы. , действующей на неподвижный точечный заряд, помещённый в данную точку поля. | | | |
Напряжённость точечного заряда | векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и равная отношению силы. , действующей на неподвижный точечный заряд, помещённый в данную точку поля, к величине этого заряда | | | |
Принцип суперпозиции полей | Принцип суперпозиции (наложения) полей формулируется так: Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля , напряженности которых и т. | | | |
Силовые линии электрического поля | Силовой линией электрического поля называется линия, в каждой точке которой касательная совпадает с вектором напряженности поля | | | |
Свободные заряды | это заряды, перемещающиеся под действием поля на существенные расстояния. | | | |
Диэлектрики | относительно плохо проводящее электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле | | | |
Электрический диполь | идеализированная система, служащая для приближённого описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, а также для приближенного описания действия внешнего поля на такие системы. | | | |
Поляризация диэлектрика | вление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля | | | |
Потенциальная энергия заряда | скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию, которой обладает единичный положительный пробный заряд, помещённый в данную точку поля. | Вольт | | |
Потенциальное поле | векторное поле, которое можно представить как градиент некоторой скалярной функции координат. Необходимым условием потенциальности векторного поля в трёхмерном | | | |
Потенциал | совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства | | | |
Разность потенциалов | это разность потенциалов, возникающая при соприкосновении двух различных твердых проводников, имеющих одинаковую температуру. | | | |
Эквипотенциальные поверхности | понятие, применимое к любому потенциальному векторному полю, например, к статическому электрическому полю или к ньютоновскому гравитационному полю. | | | |
Электроёмкость | величина, равная отношению заряда переданного проводнику к потенциалу этого проводника | | | |
Конденсатор | вухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах | | | |
Электроёмкость плоского конденсатора | прямо пропорциональна площади обкладок и обратно пропорциональна расстоянию между обкладками. При введении диэлектрика между обкладками конденсатора его электроемкость увеличивается в е раз: | | | |
Энергия заряженного конденсатора | Работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин конденсатора вплотную, или равна работе по разделению положительных и отрицательных зарядов , необходимой при зарядке конденсатора | | | |
Электрический ток | аправленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда. Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы) | | | |
Действия электрического тока | направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. Допустимым следует считать ток, при котором человек может самостоятельно освободиться от электрической цепи | | | |
Сила тока | физическая величина. , равная отношению количества заряда. , прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время | | | |
Вольт-амперная характеристика | зависимость тока, протекающего через двухполюсник, от напряжения на этом двухполюснике. Описывает поведение двухполюсника на постоянном токе. | | | |
Закон Ома для участка цепи | Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению | | | |
Сопротивление | простейшая модель резистора, в которой реальный резистор характеризуется только электрическим сопротивлением, а также некорректное название резистора (ранее применявшееся в русском языке как наименование электронного компонента) | | | |
Удельное сопротивление |