Основы мкт строения вещества. Идеальный газ
Формула
| Пояснение
|
| количество вещества, где m – масса вещества; М – молярная масса; N – число частиц (атомов, молекул) вещества; NА = 6×1023 моль–1 – постоянная Авогадро; V – объем газа; VМ = 22,4×10–3 м3/моль - молярный объем газа при нормальных условиях
|
| масса молекулы
|
| основное уравнение МКТ, где р – давление газа, – концентрация молекул, - средняя квадратичная скорость хаотического движения молекул.
|
| средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы одноатомного газа, где Т – абсолютная температура; k = 1,38×10–23 Дж/К – постоянная Больцмана
|
| соотношение между абсолютной температурой Т и температурой по шкале Цельсия t.
|
| уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона), где V – объем газа, R = 8,31 Дж/(К×моль) – универсальная газовая постоянная
| при m = const
| уравнение Клапейрона
| pV = const
при m = constи T = const
| закон Бойля-Мариотта (изотермический процесс)
|
при m = constи V = const
| закон Шарля (изохорный процесс)
|
при m = constир = const
| закон Гей-Люссака
|
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Формула
| Пояснение
|
| внутренняя энергия идеального газа, где m – масса газа; М – молярная масса; Т – абсолютная температура; R – универсальная газовая постоянная; i – число степеней свободы: i = 3 – для одноатомного газа; i = 5 – для двухатомного газа; i = 6 для 3-х и более атомного газа
|
| количество теплоты, необходимое для нагревания тела, где с – удельная теплоемкость; m – масса тела; Т1, Т2 – соответственно начальная и конечная температура тела
|
| количество теплоты, необходимое дляизменение агрегатного состояния вещества, где l - удельная теплота плавления; r – удельная теплота парообразования; q – удельная теплота сгорания топлива
|
| первый закон термодинамики, где DU – изменение внутренней энергии; Авн – работа, произведенная внешними силами над системой; А – работа, произведенная системой над внешними телами; Q – количество теплоты, сообщенное системе
|
| работа газа при изобарном процессе, где DV – изменение объема газа; р – давление газа
|
| КПД теплового двигателя, где А – полезная работа, совершаемая тепловым двигателем; Q1 – количество теплоты, полученное двигателем от нагревателя; Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику
|
| максимальное значение КПД теплового двигателя, где Т1, Т2 – температура нагревателя и холодильника соответственно
|
| относительная влажность, где р – парциальное давление водяного пара; r - абсолютная влажность; р0, r0 – давление и плотность насыщенного пара соответственно
|
ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Формула
| Пояснение
|
| заряд тела (частицы), где е – элементарный заряд (заряд электрона); N – число элементарных зарядов
|
| закон Кулона, где F – модуль силы взаимодействия точечных зарядов в вакууме; q1, q2 – точечные заряды; r – расстояние между ними; e0 = 8,85×10–12 Ф/м – электрическая постоянная
|
| напряженность электрического поля, где - сила, действующая на положительный пробный заряд q0
|
| напряженность электрического поля точечного заряда в некоторой точке, где q – заряд, создающий поле; r – расстояние от заряда до точки (формула справедлива для поля равномерно заряженной сферы при r>R, где q, R – заряд и радиус сферы; r – расстояние до центра сферы)
|
| принцип суперпозиции полей, где - напряженность результирующего поля; - напряженность i -го поля
|
| работа электрического поля по перемещению пробного заряда между двумя точками поля, где - разность потенциалов (напряжение) между этими точками
|
| потенциал поля точечного заряда в некоторой точке, где q – заряд; r – расстояние от заряда до точки (формула справедлива для потенциала поля равномерно заряженной сферы при r³R
|
| электроемкость уединенного проводника, где q – заряд проводника; j - потенциал проводника
|
| емкость конденсатора, где q – заряд конденсатора; U – напряжение между пластинами
|
| емкость плоского конденсатора, где S – площадь пластины; d – расстояние между ними; e - диэлектрическая проницаемость среды между пластинами конденсатора
|
| электроемкость батареи конденсаторов при их параллельном соединении, где - емкость отдельного конденсатора
|
| формула для определения емкости батареи последовательно соединенных конденсаторов
|
| энергия электрического поля плоского конденсатора, где q – заряд конденсатора; С – емкость; U – напряжение между пластинами
|
ЗАКОНЫПОСТОЯННОГО ТОКА
Формула
| Пояснение
|
| электродвижущая сила источника (ЭДС), где Аст – работа сторонних сил по перемещению положительного заряда q
|
| напряжение на участке цепи, где А – работа сил электростатического поля по перемещению заряда q; (j1 – j2) – разность потенциалов
|
| сила постоянного тока, где q – заряд, проходящий через поперечного сечения сечение проводника за время t; е – элементарный заряд; n – концентрация свободных зарядов в проводнике; - средняя скорость направленного движения свободных зарядов; S – площадь поперечного сечения проводника
|
| сопротивление проводника, где l – длина проводника; S – площадь поперечного сечения проводника; r - удельное сопротивление
|
| закон Ома для участка цепи, где G – проводимость проводника
|
| сопротивление проводника при температуре t, где R0 – сопротивление при 0 0С (273 К); - температурный коэффициент сопротивления
|
| сопротивление участка цепи последовательно соединенных проводников, где Ri – сопротивление i -го проводника
|
| общее сопротивление участка цепи при параллельном соединении проводников
|
| закон Ома для замкнутой цепи, где Е – ЭДС источника тока; R – внешнее сопротивление цепи; r – внутреннее сопротивление (сопротивление источника тока)
|
| сила тока в цепи, замкнутой на батарею n одинаковых последовательно соединенных источников тока, где Е, r – ЭДС и внутреннее сопротивление одного источника
|
| сила тока в цепи, замкнутой на батарею n одинаковых параллельно соединенных источников тока, где Е, r – ЭДС и внутреннее сопротивление одного источника
|
| работа тока на участке цепи, где t – время протекания тока
|
| мощность тока на участке цепи
|
| работа источника тока в замкнутой цепи
|
| мощность источника тока
|
| КПД источника тока
|
|
Поиск по сайту:
|