![]() |
|
|
Реферат: Билеты по физике за весь школьный курсБлок 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 При
стационарном движении несжимаемой жидкости справедливо уравнение неразрывности 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. 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: 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
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 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. 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 Изохорным процессом
называется процесс, протекающий при неизменном объеме, массе и составе газа.
При этих условиях 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 27. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Если потенциальная энергия
взаимодействия молекул равна нулю, то внутренняя энергия равна сумме
кинетических энергий движения всех молекул газа 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 При осуществлении теплообмена
между двумя телами в условиях равенства нулю работы внешних сил и в тепловой
изоляции от других тел, по закону сохранения энергии 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 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. <рисунок с
подъемником>. В результате совершения рабочего цикла газ возвращается в
начальное состояние, его внутренняя энергия принимает исходное значение. Это
значит, что 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
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
упорядоченной структуре силы взаимодействия неодинаковы по различным
направлениям. Внешнее механическое воздействие на тело вызывает смещение атомов
из положения равновесия, что приводит к изменению формы и объема тела –
деформации. Деформацию можно охарактеризовать абсолютным удлинением, равным
разности длин до и после деформации Закон Гука выполняется только при небольших деформациях. Максимальное напряжение, при котором он еще выполняется, называется пределом пропорциональности. За этим пределом напряжение перестает расти пропорционально. До некоторого уровня напряжение деформированное тело восстановит свои размеры после снятия нагрузки. Эта точка называется пределом упругости тела. При превышении предела упругости начинается пластическая деформация, при которой тело не восстанавливает свою прежнюю форму. В области пластической деформации напряжение почти не увеличивается. Это явление называется текучестью материала. За пределом текучести напряжение повышается до точки, называемой пределом прочности, после которой напряжение уменьшается вплоть до разрушения тела. 33. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Возможность свободного
перемещения молекул в жидкости обуславливает текучесть жидкости. Тело в жидком
состоянии не имеет постоянной формы. Форма жидкости определяется формой сосуда
и силами поверхностного натяжения. Внутри жидкости силы притяжения молекул
компенсируются, а у поверхности – нет. Любая молекула, находящаяся у
поверхности, притягивается молекулами внутри жидкости. Под действием этих сил
молекулы в поверхность втягиваются внутрь до тех пор, пока свободная
поверхность не станет минимальной из всех возможных. Т.к. минимальную
поверхность при данном объеме имеет шар, то при малом действии других сил поверхность
принимает форму сферического сегмента. Поверхность жидкости у края сосуда
называется мениском. Явление смачивания характеризуется краевым углом между
поверхностью и мениском в точке пересечения. Величина силы поверхностного
натяжения на участке длиной Dl равна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |