![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Задача на применение уравнения состояния идеального газа
Билет 4
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; центростремительное ускорение.
При равномерном движения тела по окружности модуль скорости остается постоянным, а направление вектора скорости изменяется в процессе движения. Движение тела по окружности можно описать, задав угол поворота радиуса. Угол поворота измеряется в радианах. Отношение угла поворота радиуса φ к промежутку времени, в течении которого совершен этот поворот называют угловой скоростью: ω = φ / t. Линейной скоростью называют отношение длины пройденного пути l к промежутку времени t: v = l / t. Между линейной и угловой скоростью существует следующее соотношение: v =ω · R. При движении тела по окружности направление скорости меняется, следовательно, тело движется с ускорением, которое называется центростремительным: a =v2 /R. Движение по окружности характеризуется периодом и частотой. Период-время одного оборота. Частота-число оборотов за одну секунду. Между периодом и частотой существует соотношение: T = 1 / υ. Частоту и период можно найти через угловую скорость.: ω =2 · π · υ = 2 · π / T.
2.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея; определение заряда одновалентного иона; технические применения электролиза.
Электролиты – водные растворы солей, кислот и щелочей. Электролитическая диссоциация - процесс распад молекул электролитов на ионы при растворении электролитов под влиянием электрического поля полярных молекул воды. Степень диссоциации, т.е. доля молекул в растворенном веществе, распавшихся на ионы, зависит от температуры, концентрации раствора и диэлектрической проницаемости растворителя. С увеличением температуры степень диссоциации возрастает и, следовательно, увеличивается концентрация положительно и отрицательно заряженных ионов. Ионы разных знаков при встрече могут снова объединится в нейтральные молекулы – рекомбинировать. Носителями заряда в водных растворах или расплавах электролитов являются положительно или отрицательно заряженные ионы. Поскольку перенос заряда в водных растворах или расплавах электролитов осуществляется ионами, такую проводимость называют ионной. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов - это упорядоченное движение положительных ионов к катоду, а отрицательных ионов к аноду.
Электролизом называют процесс выделения на электроде чистого вещества, связанный с окислительно-восстановительными реакциями.
Фарадей сформулировал закон электролиза: m = q · t.
Масса вещества, выделяющегося из электролита на электродах, оказывается тем большей, чем больший заряд прошел через электролит q, или I · t, где I – сила тока, t – время его прохождения через электролит. Коэффициент k, превращающий эту пропорциональность в равенство m =k · I · t, называется электрохимическим эквивалентом вещества.
Электролиз применяется:
1. Гальванопластика, т.е. копирование рельефных предметов.
2. Гальваностегия, т.е. нанесение на металлические изделия тонкого слоя другого металла (хром, никель, золото).
3. Очистка металлов от примесей (рафинирование металлов).
4. Электрополировка металлических изделий. При этом изделие играет роль анода в специально подобранном электролите. На микронеровностях (выступах) на поверхности изделия повышается электрический потенциал, что способствует их первоочередному растворению в электролите.
5. Получение некоторых газов (водород, хлор).
6. Получение металлов из расплавов руд. Именно так добывают алюминий.
Задача на применение газовых законов.
Билет 5
1. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчёта.
Первый закон Ньютона: существуют системы отсчета, относительно которых тело сохраняет свою скорость неизменной, если на него не действуют другие тела или действия других тел компенсируют друг друга. Такие системы отсчета называются инерциальными. Таким образом, все тела, на которые не действуют другие тела, движутся друг относительно друга равномерно и прямолинейно, а система отсчета, связанная с любым из них, является инерциальной. Первый закон Ньютона называют иногда законом инерции (инерция — явление, состоящее в том, что скорость тела остается неизменной при отсутствии внешних воздействий на тело или их компенсации).
2. Электрический ток в полупроводниках: зависимость сопротивления полупроводников от внешних условий; собственная проводимость полупроводников; донорные и акцепторные примеси; р-п-пере-ход; полупроводниковые диоды.
К полупроводникам относятся вещества, удельное сопротивление которых является промежуточным между проводниками и диэлектриками. Проводимость чистых полупроводников в отсутствие примесей называют собственной проводимостью, так как она определяется свойствами самого полупроводника. Существует два механизма собственной проводимости — электронная и дырочная. Электронная проводимость осуществляется направленным перемещением в межатомном пространстве свободных электронов, покинувших валентную оболочку атома в результате нагревания полупроводника или под действием внешних полей. Дыркой называется вакантное электронное состояние в атоме, образовавшееся при возникновении свободного электрона, обладает-положительным зарядом.. Валентный электрон соседнего атома, притягиваясь к дырке, может перескочить в нее (рекомбинировать). При этом на его прежнем месте образуется новая дырка, которая затем может аналогично перемещаться по кристаллу.
Дырочная проводимость осуществляется при направленном перемещении валентных электронов между электронными оболочками соседних атомов на вакантные места (дырки).
Собственная проводимость полупроводников обычно невелика, так как мало число свободных зарядов.
Примеси в полупроводнике — атомы посторонних химических элементов, содержащиеся в основном полупроводнике. Дозированное введение в чистый полупроводник примесей позволяет целенаправленно изменять его проводимость. Примесная проводимость — проводимость полупроводников, обусловленная внесением в их кристаллическую решетку примесей. Изменяя концентрацию атомов примесей, можно значительно изменить число носителей заряда того или иного знака. Знак носителей заряда определяется валентностью атомов примесей. Различают донорные и акцепторные примеси. Валентность атомов донорной примеси больше валентности основного полупроводника (например-мышьяк). Валентность атомов акцепторной примеси меньше валентности основного полупроводника (пример- индий). Полупроводник с донорной примесью называют полупроводником п-типа, так как он обладает преимущественно электронной проводимостью.
Полупроводник с акцепторной примесью называют полупроводником р-типа, так как дырка имеет положительный заряд. В месте контакта примесных полупроводников образуется особый слой р- n - переход —контактный слой двух примесных полупроводников р- и п- типа. Характерной особенностью p-n-перехода является его односторонняя проводимость: он пропускает ток практически только в одном направлении. Напряженность поля этого запирающего слоя направлена от п— к р- полупроводнику (от плюса к минусу), препятствуя дальнейшему разделению зарядов. Запирающий слой — двойной слой разноименных электрических зарядов, создающий электрическое поле на переходе, препятствующее свободному разделению зарядов.
Полупроводниковый диод — элемент электрической системы, содержащий р-п-переход и два вывода для включения в электрическую цепь.
Способность р-п-перехода пропускать ток практически только в одном направлении используют для преобразования (с помощью диода) переменного тока, изменяющего свое направление, в постоянный (точнее пульсирующий) ток одного направления.
Транзистор — полупроводниковый прибор с двумя р-п-переходами и тремя выводами для включения в электрическую цепь. Служит для преобразования или усиления переменного тока в эл. схемах.
Транзистор образует три тонких слоя примесных полупроводников: эмиттер, базу и коллектор. Эмиттер-источник свободных электронов, изготавливают из полупроводника п-типа. База регулирует силу тока в транзисторе, представляет собой тонкий слой (толщиной порядка 10 мкм) полупроводника р-типа. Коллектор, перехватывающий поток носителей заряда, от эмиттера через базу, изготавливают из полупроводника п-типа. Транзистор используют в генераторах на транзисторах для получения Электрических колебаний высокой частоты. Полупроводники малогабаритны, поэтому они находят широкое применение в интегральных схемах, являясь их составной частью. Компьютеры, радио, телевидение, космическая связь, системы автоматики созданы на базе этих схем и могут содержать до миллиона диодов и транзисторов.
3. Экспериментальное задание: «Измерение влажности воздуха с помощью психрометра».
Билет 6
1. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка второго закона Ньютона; классический принцип относительности.
Взаимодействия отличаются друг от друга и количественно, и качественно. Например, ясно, что чем больше деформируется пружина, тем больше взаимодействие ее витков. Или чем ближе два одноименных заряда, тем сильнее они будут притягиваться. В простейших случаях взаимодействия количественной характеристикой является сила. Сила — причина ускорения тел (в инерциальной системе отсчета). Сила — это векторная физическая величина, являющаяся мерой ускорения, приобретаемого телами при взаимодействии. Равнодействующей нескольких сил называют силу, действие которой эквивалентно действию тех сил, которые она заменяет. Равнодействующая является векторной суммой всех сил, приложенных к телу.
Второй закон Ньютона: векторная сумма всех сил, действующих на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этому телу ускорение: F= m · a
Сила величиной в 1 ньютон сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2.
Таким образом, все тела обладают свойством инертности, состоящим в том, что скорость тела нельзя изменить мгновенно. Мерой инертности тела является его масса: чем больше масса тела, тем большую силу надо приложить, чтобы сообщить ему то же ускорение.
2. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной индукции, магнитный поток; движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.
Взаимодействия между проводниками с током, т. е. взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными. Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами.
Магнитное поле представляет собой особую форму материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами.
Свойства магнитного поля:
1. Магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами).
2. Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды).
Подобно электрическому полю, магнитное поле существует реально, независимо от нас, от наших знаний о нем.
Магнитная индукция В– способность магнитного поля оказывать силовое действие на проводник с током (векторная величина). Измеряется в Тл (Тесла).
За направление вектора магнитной индукции принимается:
если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции.
Линии магнитной индукции - графическое изображение магнитного поля.
Линия, в любой точке которой вектор магнитной индукции направлен по касательной – линии магнитной индукции. Однородное поле – параллельные линии, неоднородное поле – кривыми линиями. Чем больше линий, тем больше сила этого поля. Поля с замкнутыми силовыми линиями называют вихревыми. Магнитное поле - вихревое поле.
Магнитный поток –величина равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь и на косинус угла между вектором и нормалью к поверхности.
Сила Ампера –сила, действующая на проводник в магнитном поле, равна произведению вектора магнитной индукции на силу тока, длину участка проводника и на синус угла между магнитной индукцией и участком проводника.
где l – длина проводника, B – вектор магнитной индукции, I – сила тока.
Силу Ампера применяют в громкоговорителях, динамиках.
Принцип работы: По катушке протекает переменный электрический ток с частотой, равной звуковой частоте от микрофона или с выхода радиоприемника. Под действием силы Ампера катушка колеблется вдоль оси громкоговорителя в такт с колебаниями тока. Эти колебания передаются диафрагме, и поверхность диафрагмы излучает звуковые волны.
Сила Лоренца - сила, действующая на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.
Сила Лоренца. Поскольку ток представляет собой упорядоченное движение электрических зарядов, то естественно предположить, что сила Ампера является равнодействующей сил, действующих на отдельные заряды, движущиеся в проводнике. Опытным путём установлено, что на заряд, движущийся в магнитном поле, действительно действует сила. Эту силу называют силой Лоренца. Модуль Fл силы находится по формуле
где В — модуль индукции магнитного поля, в котором движется заряд, q и v — абсолютная величина заряда и его скорость, а- угол между векторами v и В.
Эта сила перпендикулярна к векторам v и В, её направление находится по правилу левой руки: если руку расположить так, чтобы четыре вытянутых пальца совпадали с направлением движения положительного заряда, линии индукции магнитного поля входили в ладонь, то отставленный на 900 большой палец показывает направление силы. В случае отрицательной частицы направление силы противоположное.
Так как сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы, то она не совершает работу.
Силу Лоренца применяют в телевизорах, масс-спектрограф.
Принцип работы: Вакуумная камера прибора помещена в магнитное поле. Ускоренные электрическим полем заряженные частицы (электроны или ионы), описав дугу, попадают на фотопластинку, где оставляют след, позволяющий с большой точностью измерить радиус траектории. По этому радиусу определяется удельный заряд иона. Зная же заряд иона, легко определить его массу.
3. Экспериментальное задание: «Построение графика зависимости температуры от времени остывания воды».
Билет 7
1. Третий закон Ньютона: формулировка; характеристика сил действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа.
Третий закон Ньютона: тела взаимодействуют друг с другом с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по
направлению: F12 = - F21.
Силы, входящие в III закон Ньютона, имеют одинаковую физическую природу и не компенсируют друг друга, т.к. приложены к разным телам. Таким образом, силы всегда существуют парами: например, сила тяжести, действующая на человека со стороны Земли, связана по III закону Ньютона с силой, с которой человек притягивает Землю. Эти силы равны по величине, но ускорение Земли во много раз меньше, чем ускорение человека, поскольку ее масса намного больше.
2.Закон электромагнитной индукция Фарадея; правило Ленца; явление самоиндукции; индуктивность; энергия магнитного поля.
Фарадей в1831 году установил, что э.д.с. индукции не зависит от способа изменения магнитного потока и определяется только быстротой его изменения, т.е.
Закон электромагнитной индукции: ЭДС индукции в проводнике равна быстроте изменения магнитного потока, пронизывающего площадь, охватываемую проводником. Знак минус в формуле, является математическим выражением правила Ленца.
Известно, что магнитный поток является алгебраической величиной. Примем магнитный поток, пронизывающий площадь контура, положительным. При увеличении этого потока возникает э.д.с. индукции, под действием которой появляется индукционный ток, создающий собственное магнитное поле, направленное навстречу внешнему полю, т.е. магнитный поток индукционного тока отрицателен. Если же поток, пронизывающий площадь контура, уменьшается, то, т.е. направление магнитного поля индукционного тока совпадает с направлением внешнего поля.
Рассмотрим один из опытов, проведённых Фарадеем, по обнаружению индукционного тока, а следовательно, и э.д.с. индукции. Если в соленоид, замкнутый на очень чувствительный электроизмерительный прибор (гальванометр), вдвигать или выдвигать магнит, то при движении магнита наблюдается отклонение стрелки гальванометра, свидетельствующее о возникновении индукционного тока. То же самое наблюдается при движении соленоида относительно магнита. Если же магнит и соленоид неподвижны относительно друг друга, то и индукционный ток не возникает. Из приведённого опыта следует вывод, что при взаимном движении указанных тел происходит изменение магнитного потока через витки соленоида, что и приводит к появлению индукционного тока, вызванного возникающей э.д.с. индукции.
Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: индукционный ток всегда имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, которое вызывает этот ток.
Из этого правила следует, что при возрастании магнитного потока возникающий индукционный ток имеет такое направление, чтобы порождаемое им магнитное поле было направлено против внешнего поля, противодействуя увеличению магнитного потока. Уменьшение магнитного потока, наоборот, приводит к появлению индукционного тока, создающего магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним полем.
Применение электромагнитной индукции в технике, в промышленности, для получения электроэнергии на электростанциях, разогрев и плавление проводящих материалов (металлов) в индукционных электропечах и т.д.
3.Экспериментальное задание: «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от длинны нити».
Билет 8
1. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон сохранения импульса; реактивное движение.
Импульсом тела называют векторную физическую величину, являющуюся количественной характеристикой поступательного движения тел. Импульс обозначается р. Импульс тела равен произведению массы тела на его скорость: р = m · v. Направление вектора импульса р совпадает с направлением вектора скорости тела v. Единица измерения импульса — кг • м/с.
Для импульса системы тел выполняется закон сохранения, который справедлив только для замкнутых физических систем. В общем случае замкнутой называют систему, которая не обменивается энергией и массой с телами и полями, не входящими в нее. В механике замкнутой называют систему, на которую не действуют внешние силы или действие этих сил скомпенсировано. В этом случае p1 = р2, где p1— начальный импульс системы, а р2 — конечный. В случае двух тел, входящих в систему, это выражение имеет вид m1v1 + m2v2 = m1v1´+ m2v2 ´, где m1 и m2 — массы тел, а v1 и v2 — скорости до взаимодействия, v1´ и v2´ — скорости после взаимодействия. Эта формула и является математическим выражением закона сохранения импульса: импульс замкнутой физической системы сохраняется при любых взаимодействиях, происходящих внутри этой системы.
В механике закон сохранения импульса и законы Ньютона связаны между собой. Если на тело массой т в течение времени t действует сила и скорость его движения изменяется от v0 до v, то ускорение движения а тела равно Ha основании второго закона Ньютона для силы F можно записать
, отсюда следует
, где Ft — векторная физическая величина, характеризующая действие на тело силы за некоторый промежуток времени и равная произведению силы на время ее действия, называется импульсом силы. Единица импульса силы в СИ — Н*с.
Закон сохранения импульса лежит в основе реактивного движения.
Реактивное движение — это такое движение тела, которое возникает после отделения от тела его части.
Пусть тело массой т покоилось. От тела отделилась со скоростью v1 какая-то его часть массой т1. Тогда оставшаяся часть придет в движение в противоположную сторону со скоростью ν2, масса оставшейся части т2. Действительно, сумма импульсов обеих частей тела до отделения была равна нулю и после разделения будет равна нулю:
Большая заслуга в развитии реактивного движения принадлежит К.Э. Циолковскому
2. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: затухание свободных колебаний; период электромагнитных колебаний.
Электромагнитные колебания – это периодическое изменение заряда, силы тока или напряжения.
Происходят эти изменения по гармоническому закону:
Для заряда q =qm ·cos ω0·t; для силы тока i = im·cos ω0·t; для напряжения u =um · cos ω0·t, где
q -изменение заряда, Кл (Кулон), u –изменение напряжения, В (Вольт), i - изменение силы тока, А (Ампер), qм -амплитуда заряда, im - амплитуда силы тока; um - амплитуда напряжения; ω0-циклическая частота, рад/с; t –время.
Физические величины, характеризующие колебания:
1. Период- время одного полного колебания. Т, с
2. Частота- количество колебаний, совершенных за 1 секунду, Гц
3. Циклическая частота- количество колебаний, совершенных за 2 π секунд, рад/c.
Электромагнитные колебания бывают свободными и вынужденными.:
Свободные эл. магнитные колебания возникают в колебательном контуре и являются затухающими. Вынужденные эл. магнитные колебания создаются генератором.
Если э.л.м. колебания возникают в контуре из катушки индуктивности и конденсатора, то переменное магнитное поле оказывается связанным с катушкой, а переменное электрическое поле – сосредоточенным в пространстве между пластинами конденсатора. Колебательным контуром называют закрытое соединение катушки и конденсатора. Колебания в контуре протекают по гармоническому закону, а период колебаний определяется по формуле Томсона. T = 2·π·
Увеличение периода э.л.м. колебаний с ростом индуктивности и емкости объясняется тем, что при увеличении индуктивности ток медленнее нарастает со временем и медленнее падает до нуля. А чем больше ёмкость тем больше время требуется для перезарядки конденсатора.
3. Экспериментальное задание: «Определение показателя преломления пластмассы».
Билет 9
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 17211 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!