Динамика вращательного движения. (МУ) Уравнение вращения твердого тела вокруг закрепленной оси. Момент инерции. Формула Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Динамика вращательного движения. (МУ) Уравнение вращения твердого тела вокруг закрепленной оси. Момент инерции. Формула Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела

2020-05-08 162
Динамика вращательного движения. (МУ) Уравнение вращения твердого тела вокруг закрепленной оси. Момент инерции. Формула Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1) Напишите формулу выражающую основной закон динамики вращательного движения.

2) Момент инерции это … (продолжите предложение).

3) Материальная точка массой 2 кг, вращается по окружности радиусом 1 м. Найдите её момент инерции.

4) Материальная точка массой 1 кг, вращается по окружности радиусом 2 м. Найдите её момент инерции.

5) Материальная точка массой 2 кг, вращается по окружности радиусом 2 м. Найдите её момент инерции.

6) Напишите формулу, связывающую между собой момент силы и момент импульса.

7) Сформулируйте теорему Штейнера.

8) Напишите формулу выражающую теорему Штейнера.

9) Напишите формулу для вычисления кинетической энергии при чистом вращении

10) Момент инерции равен 2 кг м2, угловая скорость 2 радиан в секунду. Найдите кинетическую энергию тела.

11) Момент инерции равен 1 кг м2, угловая скорость 5 радиан в секунду. Найдите кинетическую энергию тела.

12) Момент инерции равен 1 кг м2, угловая скорость 2 радиан в секунду. Найдите кинетическую энергию тела.

13) Момент инерции равен 3 кг м2, угловая скорость 1 радиан в секунду. Найдите кинетическую энергию тела.

1.6. Релятивистская механика. Принцип относительности и преобразования Галилея. Экспериментальные обоснования специальной теории относительности (СТО). Постулаты СТО. Относительность одновременности и преобразования Лоренца. Сокращение длины и замедление времени в движущихся системах отсчета. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. СТО и ядерная энергетика

1) Сформулируйте постулаты специальной теории относительности.

2) Напишите формулу выражающую взаимосвязь массы и энергии.

3) Что называют парадоксом часов (или парадокс близнецов)?

4) Напишите формулу, для вычисления замедления времени

5) Энергия частицы возросла в √2 раз, во сколько раз возросла масса тела?

6) Энергия частицы возросла в √3 раз, во сколько раз возросла масса тела?

7) Энергия частицы возросла в √5 раз, во сколько раз возросла масса тела?

Термодинамика

2.1. Феноменологическая термодинамика. Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. Уравнение состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Энтропия.

1) Напишите основное уравнение МКТ.

2) Температура это … (продолжите предложение).

3) Идеальному газу сообщили 600 Дж теплоты, при этом газ совершил работу 300 Дж, что произошло с его внутренней энергией.

4) Идеальному газу сообщили 400 Дж теплоты, при этом газ совершил работу 200 Дж, что произошло с его внутренней энергией.

5) Идеальному газу сообщили 500 Дж теплоты, его внутренняя энергия при этом уменьшилась на 100 Дж, какая работа была совершена газом.

6) Идеальному газу сообщили 400 Дж теплоты, его внутренняя энергия при этом уменьшилась на 100 Дж, какая работа была совершена газом.

7) Идеальному газу сообщили 500 Дж теплоты, его внутренняя энергия при этом увеличилась на 100 Дж, какая работа была совершена газом.

8) Идеальному газу сообщили 500 Дж теплоты, его внутренняя энергия при этом увеличилась на 300 Дж, какая работа была совершена газом.

9) Напишите формулу для вычисления КПД цикла Карно.

10) Как называют замкнутый цикл тепловой машины, КПД которого максимален.

11) Напишите формулу для вычисления КПД любой тепловой машины.

12) Идеальный газ изобарически расширился на 10-3 м3, при давлении 105 Па. Найдите работу, совершённую газом.

13) Идеальный газ изобарически расширился на 2∙10-3 м3, при давлении 105 Па. Найдите работу, совершённую газом.

14) Идеальный газ изобарически расширился на 10-3 м3, при давлении 2∙105 Па. Найдите работу, совершённую газом.

15) Идеальный газ изобарически расширился на 2∙10-3 м3, при давлении 2∙105 Па. Найдите работу, совершённую газом.

16) Что такое показатель адиабаты?

17) Какой процесс называют адиабатическим

18) Напишите формулу для вычисления изменения энтропии.

19) Сформулируйте 2 закон термодинамики.

20) Сформулируйте 1 закон термодинамики.

21) Какой закон запрещает существование вечного двигателя второго рода?

Молекулярно-кинетическая теория. Давление газа с точки зрения МКТ. Связь теплоемкости с числом степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла молекул идеального газа. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла. Распределение Больцмана и барометрическая формула

1) Сколько частиц в 2 молях вещества?

2) Сколько частиц в 3 молях вещества?

3) Напишите формулу, связывающую между собой температуру и кинетическую энергию молекул газа.

4) Напишите уравнение Клайперона –Менделеева.

5) Напишите формулу для вычисления молярной теплоёмкости идеального газа при постоянном давлении.

6) Напишите барометрическую формулу.

7) Напишите формулу для вычисления молярной теплоёмкости идеального газа при постоянном давлении.

8) Напишите формулу для вычисления молярной теплоёмкости идеального газа при постоянном объёме.

9) Напишите формулу Майера.

10) Сколько степеней свободы у жесткой 4 атомной молекулы

11) Сколько степеней свободы у жесткой 6 атомной молекулы

12) Напишите формулу для вычисления среднеквадратичной скорости молекул идеального газа.


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.