Электромагнитные волны в вакууме поперечны. Это означает, что, если волна распространяется вдоль оси x , векторы напряженности полей E B колеблются в плоскости (yz) , перпендикулярной оси распространения. Вообще говоря, направление этих векторов в перпендикулярной плоскости может быть совершенно произвольным, с тем только условием, чтобы …
Подробнее…
6. Поляризация света
1.Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ)
Фундаментом молекулярно-кинетической теории является гипотеза, что все тела в природе состоят из мельчайших структурных единиц — атомов и молекул (комбинаций атомов). Атомистическая гипотеза зародилась 2 500 лет назад в Древней Греции (Левкипп и Демокрит из Абдеры) и была окончательно сформулирована в трудах европейских ученых XIX …
Подробнее…
2.Модель идеального газа
Основные предположения. 1.Число молекул в газе велико: N >> 1 , среднее расстояние между отдельными молекулами много больше их размеров (l >> a). 2.Молекулы газа совершают неупорядоченное, хаотическое движение. 3.Движение отдельных молекул подчиняется законам классической механики. При этом молекулы рассматриваются как материальные точки, совершающие только …
Подробнее…
3. Тепловое равновесие. Температура. Количество теплоты и теплопередача
Тепловое равновесие. Макроскопические величины, характеризующие состояние термодинамической системы (в качестве образа можно иметь в виду газ, заключенный в замкнутый объем), — это давление p , объем V , число частиц или число молей n , температура T , внутренняя энергия U и др. Все эти …
Подробнее…
4.Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы
Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа с учетом определения абсолютной температуры принимает вид: или Пусть масса рассматриваемого газа в объеме V равна m , а масса отдельной молекулы m 0 . Тогда где M — молярная масса. По определению m/M = n …
Подробнее…
5.Внутренняя энергия. Работа
Внутренняя энергия. В рамках молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия макроскопического тела U определяется как среднее значение суммы всех кинетических энергий хаотического движения молекул или атомов тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом. Вычисление внутренней энергии произвольного тела представляет очень сложную (иногда невыполнимую) задачу. …
Подробнее…
6. Первый закон термодинамики
Работа и энергия в термодинамической системе. Термодинамическая система может разными способами обмениваться энергией с окружающей средой, поглощая или отдавая количество теплоты и совершая работу. Приняты следующие соглашения: количество теплоты, поступающее в систему, считается положительным ( Q > 0 ); если система отдает количество теплоты окружающей …
Подробнее…
7.Второй закон термодинамики. Тепловые машины
Структура тепловых машин. Простейшее устройство, способное превращать теплоту в работу, может быть реализовано в циклическом процессе в идеальном газе. В этом случае D U = 0 и полная работа, совершенная системой за цикл, равна количеству теплоты, поступившему в систему: A = Q .Таким образом, в …
Подробнее…
8.Фазовые переходы. Влажность
Фазовые переходы. Всякое вещество может, вообще говоря, находиться в одном из трех фазовых, или агрегатных, состояний (фаз) — твердом, жидком и газообразном. Так, известное всем химическое вещество Н 2 О может находиться в жидком (вода), газообразном (пар) и твердом (лед) состояниях. Переходы между этими состояниями, …
Подробнее…
Физические тела. физические явления
1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело», а что к понятию «вещество»: самолет, космический корабль, медь, авторучка, фарфор, вода, автомобиль. 2. Приведите примеры следующих физических тел: а) состоящих из одного и того же вещества; б) из различных веществ одинакового названия и назначения. 3. Назовите …
Подробнее…