Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2





Скачать 419.98 Kb.
НазваниеПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
страница1/3
Дата публикации11.11.2013
Размер419.98 Kb.
ТипКонспект
100-bal.ru > Физика > Конспект
  1   2   3
Конспект уроков 10 класс.
Урок 1
§1. Что изучает физика?

Физика-наука и наиболее общих и фундаментальных закономерностях, определяющих структуру и эволюцию материального мира.

§2. Органы чувств как источник информации об окружающем мире.

Самостоятельно чтение

§3. Эксперимент. Закон. Теория.

Физический закон- описание соотношений в природе, проявляющихся при определенных условиях в эксперименте.

Классическая механика справедлива для описания движения тел, скорость которых много меньше скорости света.
Урок 2
§4. Физические модели.

Модель в физике -упрощенная версия физической системы (процесса), сохраняющая ее главные черты.

§5. Симметрия и физические законы.

Инварианты- постоянные, не изменяющиеся в процессе эволюции системы, величины.

Система обладает симметрией, если в результате происходящих в ней изменений какая то характеристика системы остается постоянной.

Физическое пространство и время характеризуют три основных типа симметрии: однородность пространства, изотропность пространства и однородность времени.

Однородность пространства означает эквивалентность всех точек физического пространства, т.е. независимость свойств физ системы от ее параллельного сдвига.

Изотропность пространства соответствует эквивалентности всех направлений в пространстве и симметрии физической системы, т.е. независимость свойств физ системы от ее поворота на произвольный угол.

Однородность времени- независимость протекания процесса в физ системе от выбора начального момента процесса.

Каждый закон сохранения отражает определенный тип непрерывной симметрии пространства и времени.

§6. Идея атомизма.

Самостоятельно чтение.

§7. Фундаментальные взаимодействия.

Гравитационное взаимодействие универсально: в нем участвуют все элементарные частицы и тела.

Слабое взаимодействие присуще всем частицам кроме фотона.

Электромагнитное взаимодействие связывает между собой только заряженные частицы.

Сильное взаимодействие определяет связи только между адронами*.

*Адро́ны (от др.-греч. ἁδρός «крупный», «массивный»; термин предложен советским физиком Л. Б. Окунем в 1962 году[1], при переходе от модели Сакаты сильно взаимодействующих частиц к кварковой теории) — класс элементарных частиц, подверженных сильному взаимодействию. Адроны обладают сохраняющимися в процессах сильного взаимодействия квантовыми числами.

Адроны делятся на две основные группы в соответствии с их кварковым составом:

Барионы — состоят из трёх кварков трёх цветов, образуя так называемую бесцветную комбинацию. Именно из барионов построена подавляющая часть наблюдаемого нами вещества — это нуклоны, составляющие ядро атома и представленные протоном и нейтроном. К барионам относятся также многочисленные гипероны — более тяжёлые и нестабильные частицы, получаемые на ускорителях элементарных частиц.

Мезоны — состоят из одного кварка и одного антикварка. К мезонам относятся пионы (π-мезоны) и каоны (K-мезоны) и многие более тяжёлые мезоны.

§8. Единицы физических величин.

Самостоятельное чтение.
Урок 3
§9. Траектория. Закон движения.

Механическое движение-изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени.

Кинематика изучает механическое движение тел, не рассматривая причины, которыми это движение вызывается.

Материальная точка- тело, обладающее массой, размерами и формой которого в данной задаче можно пренебречь.

Тело отсчета- произвольно выбранное тело, относительно которого определяется положение движущейся материальной точки.

Траектория- воображаемая линия, соединяющая положения материальной точки (тела) в ближайшее последовательные моменты времени.

Система отсчета- совокупность тела отсчета, связанной с ним системы координат и часов.

Изменение положения движущегося тела в пространстве можно характеризовать либо изменением его координат, либо изменением радиуса-вектора.

Радиус-вектор –вектор, соединяющий начало отсчета с положением точки в произвольный момент времени.

Проекция радиуса- вектора на координатную ось равна координате тела по этой оси.

§10. Перемещение.

Перемещение -вектор, проведенный из начального положения материальной точки в конечное.

Результирующее перемещение равно векторной сумме последовательных перемещений.

Путь -длина участка траектории, пройденного материальной точкой за данный промежуток времени.

Путь равен модулю вектора перемещения только при прямолинейном движении в одном направлении. В остальных случаях путь превосходит модуль вектора перемещения.

Урок 4
§11. Скорость.

Средняя скорость прохождения пути -скалярная величина, равная отношению пути к промежутку времени, затраченному на его прохождение.



Мгновенная скорость- средняя скорость за бесконечно малый интервал времени.


Скорость (мгновенная скорость)- векторная физическая величина, равная пределу отношения перемещения тела к промежутку времени, за который это перемещение произошло.



Решение задач
Урок 5
Решение задач
Урок 6
§12. Равномерное прямолинейное движение.

При равномерном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает равное перемещение.

Равномерно прямолинейное движение- движение, при котором тело перемещается с постоянной по модулю и направлению скоростью.




Урок 7
§13. Ускорение.

Мгновенное ускорение – векторная физическая величина, равная пределу отношения изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло.



В СИ: 1м\с2
Ускорение, направленное по касательной к траектории, называется касательным или тангенциальным ускорением.

Компоненту ускорения, перпендикулярную траектории, называют нормальным ускорением.

При прямолинейном замедленном движении тела вектор ускорения антипараллелен вектору скорости.

§14. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.

Равноускоренное прямолинейное движение- прямолинейное движение, при котором ускорение параллельно (сонаправлено) скорости и постоянно по модулю:

а= const


Скорость тела при равноускоренном прямолинейном движении возрастает с течением времени линейно.

Величина перемещения тела численно равна площади под графиком зависимости скорости движения тела от времени.




Равнозамедленное прямолинейное движение- прямолинейное движение, при котором ускорение антипараллельно скорости и постоянно по модулю.




Равнопеременное прямолинейное движение- движение с постоянным по модулю и направлению ускорению.




Урок 8
§15. Свободное падение тел.

Все тела независимо от их массы в отсутствии сил сопротивления воздуха падают на Землю с одинаковым ускорением, называемым ускорением свободного падения.

§16. Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при равнопеременном движении.

Свободное падение без начальной скорости с началом отсчета в верхней точке.







Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости.








§17. Баллистическое движение.

Баллистика-раздел механики, изучающий движение тел в поле тяжести Земли.

Закон баллистического движения в координатной форме:





Уравнение траектории снаряда:



Дальность полета тела при одной и той же начальной скорости зависит от угла, под которым тело брошено к горизонту:



В отсутствии сопротивления воздуха максимальная дальность полета тела в поле тяжести достигается при вылете под углом 45˚ к горизонту.
Скорость при баллистическом движении.






Урок 9-10
§18. Кинематика периодического движения.

Периодическое движение- движение, повторяющееся через постоянный промежуток времени.

Период- минимальный интервал времени, через который движение повторяется.

В СИ: 1с

Равномерно движение по окружности:

При равномерном движении по окружности модуль скорости остается постоянным.



Период вращения- время одного оборота по окружности.

Фаза вращения- угол поворота радиуса-вектора в произвольный момент времени относительно его начального положения.

Угловая скорость- физическая величина, равная отношению угла поворота тела к промежутку времени, в течение, которого этот поворот произошел:


В СИ: 1рад\с


Частота вращения: число оборотов в единицу времени.








Центростремительное ускорение


Колебательное движение


Гармонические колебания- колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем синусоидально (или косинусоидально).

Частота колебаний- величина, равная числу полных колебаний, совершаемых в единицу времени:


В СИ: Герц 1Гц
Скорость колебательного движения по оси Х:



Урок 11
Решение задач
Урок 12

Тест
Урок 13
§19. Принцип относительности Галилея.

Кинематика- описывает механическое движение математически, не объясняя физических причин его возникновения.

Динамика- раздел механики, в основе которого лежит количественное описание взаимодействия тел, определяющего характер их движения.

Движение по инерции -движение тела, происходящее без внешних воздействий.

Принцип инерции- если на тело не действуют внешние силы, то оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Преобразования Галилея:



§20. Первый закон Ньютона.

Материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние.
Урок 14
§21. Второй закон Ньютона.

Не скорость, а ее изменение является показателем наличия или отсутствия внешнего воздействия.

Сила- векторная физическая величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет форму и размеры.

Инертность- физическое свойство, заключающееся в том, что любое тело оказывает сопротивление изменению его скорости (как по модулю так и по направлению)

Масса тела- физическая величина, характеризующая меру инертности тела.



Результирующая (равнодействующая) сила, действующая на частицу со стороны других тел, равна векторной сумме сил, с которыми каждое из этих тел действует на частицу.
Второй закон Ньютона:

В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела.



§22. Третий закон Ньютона.

Силы, с которыми два тела действуют друг на дурга, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой соединяющей эти тела:


Урок 15
§23. Сила упругости.

Все механические явления в макромире определяются электромагнитным и гравитационным взаимодействием.

Сила упругости- сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.

Упругое воздействие на тело- воздействие, в результате которого тело восстанавливает форму и размеры.

Сила реакции опоры- сила упругости, действующая на тело со стороны опоры перпендикулярно ее поверхности.

Сила натяжения- сила упругости, действующая на тело со стороны нити или пружины.

Закон Гука:


К-коэффициент упругости или жетскость.

В СИ: Н\м
Модуль силы упругости, возникающей при деформации тела, пропорционален его удлинению.

§24. Сила трения.

Сила трения- сила, возникающая при соприкосновении поверхностей тел, препятствующая их относительному перемещению, направленная вдоль поверхности соприкосновения.

Сила трения покоя- сила трения, препятствующая возникновению движения одного тела по поверхности другого.



Трение скольжения всегда направлена в сторону, противоположную относительной скорости соприкасающихся тел.



Сила трения качения пропорциональная силе реакции опоры:




Урок 16
Урок 16
§25. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения.

Все тела притягиваются друг к другу гравитационными силами.

Закон всемирного тяготения:

Между любыми двумя материальными точками действует сила взаимного притяжения, пропорциональная произведению масс этих точек и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними.

G- гравитационная постоянная численно равная силе гравитационного притяжения двух тел, массой по 1кг каждое, находящихся на расстоянии 1м одно от другого.
Урок 17
§26. Сила тяжести. Вес тела.

Сила тяжести- гравитационная сила, действующая на тело.

Ускорение свободного падения (гравитационное ускорение)- ускорение, приобретаемое телом под действием гравитационной силы вблизи поверхности небесных тел.



Вес тела- суммарная сила упругости тела, действующая при наличии силы тяжести на все связи (опоры, подвесы)


Сила тяжести приложена к телу, а вес приложен к опоре или подвесу.

Урок 18-19
§27. Применение законов Ньютона.

Решение задач

Урок 20
Лабораторная работа «Изучение движения тела под действием постоянной силы»
Урок 21
Контрольная работа.
Урок 22
§28. Импульс материальной точки.

Импульс силы- временная характеристика действия силы и она равна произведению силы на длительность ее действия:



Импульс тела- векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость и имеющая направление скорости:



Скорость изменения импульса тела равна действующей на тело силе:


§29. Закон сохранения импульса.

Замкнутая система- система тел, для которой равнодействующая внешних сил равна нулю.

Закон сохранения импульса- суммарный импульс замкнутой системы тел остается постоянным при любых взаимодействиях тел системы между ними.



Система называется замкнутой вдоль определенного направления, если проекция равнодействующей внешних сил на это направление равна нулю.

Реактивное движение- движение, возникающее при отделении от тела с некоторой скоростью какой-либо его части.

Урок 23

Решение задач

Урок 24
§30. Работа силы.

Любая сила действующая на тело зависит от координаты и времени действия.

Если сила не зависит от координаты то можно ввести временную характеристику силы- импульс тела.

Если сила не зависит от времени то можно ввести пространственную характеристику - работа.

Работа- скалярная физическая величина, равная произведению проекции силы на ось Х на перемещение по этой оси:


В СИ: Дж


Работа силы при перемещении равна произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними.

Работа силы положительна если угол α острый (0˚<α<90˚), cos α>0

Работа силы отрицательна если угол α тупой (90˚<α<180˚), cos α<0

Работа силы перпендикулярная перемещению равна 0

Работа силы тяжести зависит от высоты плоскости и не зависит от угла наклона плоскости.
§31. Потенциальная энергия.

Потенциальная сила- сила, работа которой при перемещении материальной точки зависит только от начального и конечного положений точки в пространстве (например сила тяжести).



Потенциальная энергия тела в данной точке- скалярная физическая величина, равная работе, совершаемой потенциальной силой при перемещении тела из этой точки в точку, принятую за нуль отсчета потенциальной энергии.

Потенциальная энергия силы тяжести характеризует энергию гравитационного притяжения материальной точки к Земле.

Принцип минимума потенциальной энергии: Любая замкнутая ситема стремится перейти в такое состояние, в котором ее потенциальная энергия минимальна.

Устойчивое равновесие- равновесия при котором тело выведенное из положения равновесия возвращается в первоначальное положение.

Неустойчивое равновесие- равновесия при котором тело выведенное из положения равновесия не возвращается в первоначальное положение.

Безразличное равновесие- равновесие, при котором соседние положения тела также являются равновесными.
§32. Потенциальная энергия сил гравитации и упругости.

Работа силы тяжести.

Работа любой потенциальной силы равна разности потенциальной энергии в начальном и конечном положениях тела.



Потенциальная энергия гравитационной силы.



Работа силы упругости.



Потенциальная энергия силы упругости.



Потенциальная энергия упругодеформированной пружины равна работе силы упругости при переходе пружины из деформированного состояния в недеформированное.
§33. Кинетическая энергия.

Кинетическая энергия тела- скалярная физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат его скорости:



Изменение кинетической энергии тела равно работе всех сил, действующих на тело:



Кинетическая энергия тела массой m движущегося со скоростью v, равна работе, которую совершает суммарная сила для сообщения покоящемуся телу этой скорости.

Тормозной путь автомобиля.

Тормозной пусть не зависит от массы автомобиля. От прямо пропорционален квадрату скорости и обратно пропорционален коэффициенту трения.


Урок 25
§34. Мощность.

Скорость совершения работы характеризуется мощностью.

Средняя мощность- скалярная физическая величина, равная отношению работы к промежутку времени, за который она совершена:


В СИ: Вт 1Ватт=1Дж\с
Мгновенная мощность- скалярная физическая величина, равная отношению работы к промежутку времени, в течении которого она совершена.

Или

Мгновенная мощность равна произведению проекции силы, действующей на тело, и скорости в направлении его перемещения.



Урок 26
§35. Закон сохранения механической энергии.

Полная механическая энергия системы- сумма ее кинетической и потенциальной энергии:



Закон изменения механической энергии системы: Изменение механической энергии системы равно работе всех непотенциальных сил:


Консервативная система- механическая система в которой действуют только потенциальные силы.
Закон сохранения механической энергии: В замкнутой консервативной системе полная механическая энергия сохраняется:



Закон сохранения механической энергии предполагает взаимное превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно в равных количествах. При этом полная энергия остается неизменной.
Урок 27
§36. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение.

Абсолютно неупругий удар- столкновение тел, в результате которого тела движутся как единое целое.


Абсолютно упругий удар- столкновение, при котором деформация тел оказывается обратимой, т.е. исчезающей после прекращения воздействия.


Урок 28
Самостоятельная работа
Урок 29
§37. Движение тел в гравитационном поле.

Первая космическая (круговая) скорость- минимальная скорость, которую надо сообщить телу у поверхности Земли (или небесного тела), чтобы тело могло двигаться вокруг Земли (или небесного тела) по круговой орбите.

Вторая космическая скорость- минимальная скорость, которую надо сообщить телу у поверхности Земли (или небесного тела) для того, чтобы оно преодолело гравитационное притяжение Земли (или небесного тела).

Фактором, препятствующим гравитационному притяжению тел, является их скорость и соответственно кинетическая энергия.
Урок 30
§38. Динамика свободных колебаний.

Вынужденные колебания- колебания, происходящие под действием внешней периодической силы.

Свободные (собственные) колебания- колебания, происходящие под действием внутренних сил в системе, выведенной из положения равновесия и предоставленной самой себе.

Главной особенностью систем, в которых происходят свободные колебания, является наличие у них положения устойчивого равновесия.

Период колебания- интервал времени, в течение которого происходит одно полное колебание.



Амплитуда колебаний- максимальное отклонение колеблющейся величины от положения равновесия.

Циклическая частота собственных гармонических колебаний пружинного маятника:





Т.о. период колебаний зависит только от собственных характеристик колебательной системы (жесткость и масса)
Энергия свободных колебаний.

Полная механическая энергия гармонических колебаний пропорциональна квадрату их амплитуды:




Потенциальная энергия максимальна в точках поворота и минимальна в положении равновесия.

Кинетическая энергия минимальна в точках поворота и максимальна в положении равновесия.
§39. Колебательная система под действием внешних сил.

Затухающие колебания- колебания, амплитуда которых уменьшается с течением времени.

Учитывая связь жесткости пружины с частотой собственных колебаний маятника массой m, представим статическое смещение:



§40. Вынужденные колебания. Резонанс.

Вынужденные колебания- колебания, происходящие под действием периодической внешней силы. Совершаются по закону:


Амплитуда вынужденных колебаний:


Предельные случаи малых и больших частот:

- при ω =0 Fx=F0, т.е. на маятник действует постоянная сила, не зависящая от времени. В этом случае:



- Если частота вынуждающей силы меньше частоты собственных колебаний

При частоте ω < ω0 амплитуда вынужденных колебаний увеличивается с ростом частоты.

- При большой частоте ω частота вынуждающей силы существенно превосходит частоту собственных колебаний ω>>ω0. В этом случае величиной ω0 можно пренебречь.



Резонанс-явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешней силы с частотой собственных колебаний системы.

Работа, совершаемая внешней силой, при резонансе положительна.



Резонансная кривая- график зависимости амплитуды вынужденных колебаний системы от частоты изменения внешней силы.
Урок 31-32
Решение задач.
Урок 33
Контрольная работа.
Урок 34
§41. Постулаты специальной теории относительности.

Специальная теория относительности.

Рассматривает взаимосвязь физических процессов, происходящих только в инерциальных системах отсчета, т.е. в системах отсчета движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно.

Общая теория относительности.

Описывает взаимосвязь физических процессов, происходящих в ускоренно движущихся друг относительно друга системах отсчета.

1-ый постулат ТО:

Все законы одинаковы в инерциальных системах отсчета.

2-ой постулат теории относительности:

Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета.

Черная дыра- астрономический объект, гравитационное поле которого удерживает излучение и вещество в пределах радиуса Шварцшильда.

Радиус Шварцшильда- критический радиус черной дыры, соответствующий скорости света:



Горизонт событий- поверхность черной дыры массой М и радиусом Rш.

Общая теория относительности содержит в основе специальную теорию относительности, но с поправками, сделанных после открытия черных дыр. При изучении больших гравитационных масс и пространство вокруг них, было установлено, что свет может иметь нулевую скорость, и 2-ой принцип был переписан: «Скорость света постоянна в любых системах отсчета в областях, где гравитационными силами можно пренебречь».

Идеи:

  1. СТО: Эйнштейн считал, что пространство и время представляют единую четырехмерную структуру. Пространство и время относительны.

  2. «Парадокс близнецов». Время идет медленнее для ускоряющегося тела. (брат, который улетел в космос не постарел, а тот, который остался на земле - постарел);

  3. Тело, которое летело с большими V имеет большую массу.

Энергия эквивалентна массе:

E = m*c2(= const);

Можно это понять следующим образом. Выразим массу:

m = E/c2;

Если тело движется со скоростью света и при этом возникает ускорение под воздействием силы извне, то при этом считается что скорость света остается постоянной и меняется масса в большую сторону.

  1. Для наблюдателя тело, которое ускоряется, уменьшается в размерах;

  2. При приближении скорости этого тела к скорости света, линейные размеры приближаются к 0. (становится точкой).

С ростом скорости света масса увеличивается, а линейные размеры уменьшаются т.е. тело как бы сжимается.

Вблизи больших гравитационных масс пространство искривляется, а время замедляется.

Урок 35
§42. Относительность времени.

Сосуществование событий в нашем чувственном восприятии не означает одновременности этих событий.

Два события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, не являются одновременными в другой инерциальной системе отсчета.

§43. Замедление времени.

Согласно классическим представлениям течение времени абсолютно и независимо от происходящих событий.

Собственное время- время, измеренное наблюдателем, движущимся с часами.

Время в неподвижной системе отсчета и движущейся относительно нее течет с разной скоростью.

Парадокс близнецов.

Время- способ упорядочения реальных событий и измерения относительной длительности процессов.
Урок 36
§44. Релятивистский закон сложения скоростей.


Релятивистский закон сложения скоростей справедлив при любой скорости движущихся тел.

Тогда как классический закон сложения скоростей справедлив лишь в предельном случае: для скорости движения, малой по сравнению со скоростью света.

Урок 37
§45. Взаимосвязь массы и энергии.

Масса покоя- масса тела в системе отсчета, относительно которой тело покоится.

Масса покоя фотона движущегося со скоростью света равна нулю.


Вещество имеет массу и обладает энергией, поле имеет энергию и обладает массой.
Урок 38
§46. Масса атомов. Молярная масса.

Моделью материального тела является совокупность движущихся и взаимодействующих между собой атомов (молекул).

Атом- наименьшая частица элемента, являющаяся носителем его свойств.

Заряд ядра атома- главная характеристика химического элемента.

Зарядовое число (Z) ядра равно числу протонов в ядре и совпадает с порядковым номером химического элемента в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.

Заряд протона положителен и равен заряду электрона.

Нуклоны- протоны и нейтроны входящие в состав ядра.

Массовое число (А) равно числу нуклонов в ядре атома.

А=Z+N

Изотоп- разновидность одного и того же химического элемента, атом которого содержит одинаковое число протонов в ядре и разное число нейтронов.



Дефект массы- разность суммарной массы отдельных частиц, входящих в состав атома (ядра), и полной массы атома (ядра):



Дефект массы ядра характеризует уменьшение массы ядра, образующегося при объединении нуклонов, по сравнению с суммарной массой этих нуклонов до объединения.

Атомная единица массы- средняя масса нуклона в атоме углерода и она равна 1\12 массы атома углерода .

Относительная атомная масса Mr –число атомных единиц массы, содержащихся в массе атома.

Относительная атомная масса почти совпадает с числом нуклонов в ядре: .

Количество вещества характеризуется числом молекул этого вещества.

Моль-количество вещества, масса которого, выраженная в граммах, численно равна относительной атомной массе.

M=Mr·1г/моль

В СИ: 1кг/моль

Молярная масса может быть выражена через число атомов (или молекул) в моле вещества NA и масса отдельного атома ma:



Постоянная Авогадро- число атомов (или молекул), содержащихся в 1моль вещества:

NA=6,022·1023 моль-1

Моль любого вещества содержит одинаковое число атомов (или молекул).
Урок 39
§47. Агрегатные состояния вещества.

Фазовый переход-переход системы из одного агрегатного состояния в другое.

Плавление- переход из твердого состояния в жидкое.

Испарение- переход из жидкого состояния в газообразное.

Сублимация- переход из твердого состояния в газообразное миную жидкую фазу.

Вещество находится в твердом состоянии, если средняя потенциальная энергия притяжения молекул много больше их средней кинетической энергии.

Вещество находится в жидком состоянии, если его средняя кинетическая энергия молекул соизмерима со средней потенциальной энергией их притяжения.

Вещество находится в газообразном состоянии, если средняя кинетическая энергия молекул превышает их среднюю потенциальную энергию.

Условие идеального газа:

  1. Диаметр молекул много меньше среднего расстояния между ними.

  2. Средняя кинетическая энергия молекул много больше средней потенциальной энергии их взаимодействия на расстоянии, большем диаметра молекул.

  3. Столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда- абсолютно упругие.


Ионизация- процесс образования ионов из атомов.

Плазма- электронейтральная совокупность нейтральных и заряженных частиц.
Урок 40
§48. Распределение молекул идеального газа в пространстве.

Статистическая закономерность- закон поведения совокупности большого числа частиц.

Микроскопические параметры- параметры малых масштабов (масса молекулы, ее скорость, импульс, кинетическая энергия), характеризующие движение отдельной молекулы.

Макроскопические параметры- параметры больших масштабов (масса газа, давление, объем), характеризующие свойства газа в целом.

МКТ выясняет взаимосвязь микро- и макроскопических параметров.

Распределение системы- состояние, при котором в левой половине обьема находится n частиц, а в правой соответственно N-n.

Микросостояние- способ реализации макросостояния системы.

Молекулы идеального газа в отсутствие внешних сил равномерно распределены в пространстве.

§49. Распределение молекул идеального газа по скоростям.

Среднее значение физической величины:



Наиболее вероятная скорость-скорость, которой обладает максимальное число молекул.
Урок 41
§50. Температура.

Стационарное равновесное состояние газа- состояние, при котором число молекул в заданном интервале скоростей остается постоянным.

Температура тела- мера средней кинетической энергии хаотического поступательного движения его молекул.



Абсолютный нуль температуры (0К)- температура, при которой должно прекратиться движение молекул.



Средне квадратичная скорость молекул:


Урок 42
§51. Основное уравнение МКТ.

или

Давление идеального газа равно двум третям средней кинетической энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема.

Закон Дальтона: Давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений входящих в нее газов.

Урок 43
§52. Уравнение Менделеева-Клайперона.

Заменяя микроскопические параметры на макроскопические получим новую формулу для давления:



Среднее расстояние между молекулами идеального газа при нормальных условиях более чем на порядок превышает размер молекулы:



Уравнение Менделеева-Клайперона -уравнение состояние идеального газа, связывающее три макроскопических параметра данной массы газа:





§53. Изопроцессы.

Изопроцесс- процесс, при котором один из макроскопических параметров состояния данной массы газа остается постоянным.



Изобарный процесс.




Изохорный процесс.




Изотермический процесс.





  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Проектно-образовательная деятельность по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Организация воспитательно- образовательного процесса по формированию и развитию у дошкольников умений и навыков безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Цель: формировать у учащихся устойчивые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, способствующие сокращению количества дорожно-...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Конечно, главная роль в привитии навыков безопасного поведения на проезжей части отводится родителям. Но я считаю, что процесс воспитания...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Всероссийский конкур сочинений «Пусть помнит мир спасённый» (проводит газета «Добрая дорога детства»)
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Поэтому очень важно воспиты­вать у детей чувство дисциплинированности, добиваться, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск