Экзаменационные вопросы по дисциплине «Физика» (часть 2)

  1. Объект, предмет, методы исследования молекулярной физики. Теории тепла. Равновесный, неравновесный, квазистатический процессы. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул. Вывод формулы связи давления и температуры идеального газа P = nkT.
  2. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Теплоёмкость идеального газа. Вывод уравнения Майера.
  3. Изопроцессы. Уравнения и графики изопроцессов. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона (с выводом в переменных P, T и P,V).
  4. Политропические процессы. Вывод уравнения политропы.
  5. Полная и внутренняя энергии системы. Работа, совершаемая идеальным газом при различных процессах.
  6. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реальных газов.
  7. Кинетическая теория газов. Давление газа на стенки сосуда. Средняя энергия молекулы. Связь молярных теплоёмкостей с числом степеней свободы молекул газа.
  8. Статистические распределения. Распределение Максвелла по скоростям (с выводом).
  9. Вывод барометрической формулы. Распределение молекул по высоте во внешнем потенциальном поле (распределение Больцмана). Физический смысл распределения.
  10. Явления переноса в газах и жидкостях. Диффузия. Закон Фика.
  11. Явления переноса в газах и жидкостях. Закон Ньютона для внутреннего трения (вязкости).
  12. Явления переноса в газах и жидкостях. Теплопроводность. Уравнение теплового баланса. Закон Фурье.
  13. Законы термодинамики. Теорема Карно. Энтропия.
  14. Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
  15. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля точечного заряда. Принцип суперпозиции электрических полей. Силовые линии электрического поля.
  16. Электрический диполь. Поле электрического диполя. Момент силы, действующий на диполь в электрическом поле. Поведение диполя в неоднородном электрическом поле.
  17. Поток вектора напряжённости. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. Вычисление полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса: поле бесконечной однородно заряженной плоскости.
  18. Поток вектора напряжённости. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. Вычисление полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса: поле между двумя бесконечно протяжёнными разноимённо заряженными параллельными плоскостями; поле объёмно-заряженного шара.
  19. Поток вектора напряжённости. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. Вычисление полей с помощью теоремы Остроградского-Гаусса: поле бесконечного заряженного цилиндра, поле заряженной сферической поверхности.
  20. Потенциал. Разность потенциалов. Потенциал поля точечного заряда и поля, создаваемого системой точечных зарядов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью электрического поля и потенциалом.
  21. Электрическое поле в диэлектриках. Полярные и неполярные диэлектрики. Вектор поляризованности диэлектрика. Дипольный момент диэлектрика.
  22. Поляризация диэлектриков: ориентационная и ионная. Вектор поляризованности. Диэлектрическая восприимчивость. Напряжённость электрического поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость.
  23. Теорема Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике. Связь векторов смещения, напряжённости и поляризованности.
  24. Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Электрическая ёмкость конденсатора. Соединения конденсаторов.
  25. Проводники в электростатическом поле. Энергия заряженного проводника, системы заряженных проводников и конденсатора. Энергия электрического поля. Объёмная плотность энергии электрического поля.
  26. Электрический ток. Характеристики электрического тока: сила тока, вектор плотности тока. Электродвижущая сила источника тока. Напряжение.
  27. Закон Ома для однородного участка цепи. Электрическое сопротивление, удельное сопротивление. Зависимость удельного сопротивления от температуры. Закон Ома в дифференциальной форме. Удельная электропроводность. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.
  28. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока. КПД источника. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Правила Кирхгофа.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: