23. Межмолекулярные силы. Потенциал межмолекулярного взаимодействия. Модель упругих шаров в теории Ван-дер-Ваальса.
24.Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
25.Критическое состояние вещества. Вывод критических параметров. Особые свойства вещества при критической температуре. Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса.
26. Фазовый переход жидкость - газ. Температурная зависимость давления насыщенных паров жидкости. Кипение жидкости.
27. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение жидкостей. Теория Гиббса поверхностного натяжения жидкостей.
28.Капиллярные явления. Лапласовское давление. Поднятие жидкости по капилляру и между плоскопараллельными пластинами. Мыльные пленки.
29.Явления смачивания и растекания. Краевой угол смачивания. Уравнение Юнга. Работа адгезии.
30.Жидкие растворы. Растворимость. Критические температуры растворимости.
Осмотическое давление. Кипение растворов с нелетучим и летучим компонентом.
31.Условие равновесия двух фаз. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовая диаграмма. Тройная точка.
32.Фазовые переходы I и II рода. Примеры.
33.Тепловое движение и явления переноса в газах, жидкостях и твердых телах. “Газоподобное” и “твердоподобное” состояние жидкостей.
34.Давление насыщенных паров жидкости над плоской и искривленной поверхностью. Конденсация жидкостей в капиллярах.
35. Метастабильные состояния вещества. Критический размер зародыша новой фазы.
36. Внутренняя энергия и работа реального газа.
Вопросы к тесту на знание формул
1. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
2. Плотность идеального газа.
3. Выражение для молярной массы смеси газов, если известны массы ее компонент.
4. Выражение для молярной массы смеси газов, если известны массовые концентрации ее компонент.
5. Выражение для молярной массы смеси газов, если известны мольные концентрации ее компонент
6. Первое начало термодинамики.
7. Второе начало термодинамики.
8. Работа газа при изотермическом процессе.
9. Работа газа при изобарном и изохорном процессе.
10. Изменение внутренней энергии при изобарном и изохорном процессах идеального газа.
11. Теплота при изобарном и изохорном процессе идеального газа.
12. Внутренняя энергия реального газа.
13. Работа реального газа.
14. Уравнение Пуассона.
15. Соотношение Майера.
16. Теплоемкость Cp и Cv одноатомного газа.
17. Теплоемкость Cp и Cv двухатомного газа.
18. Теплоемкость Cp и Cv одноатомного газа.
19. Число степеней свободы для газа гелия и водорода.
20. Теплоемкость Cp и Cv гелия и водорода.
21. Теплоемкость Cp и Cv аргона и азота.
22. Молярная масса и теплоемкость Cp и Cv воздуха.
23. Уравнение политропического процесса.
24. Уравнение изотермического процесса.
25. Уравнение адиабатического процесса.
26. Изменение энтропии при изотермическом и адиабатическом процессах идеального газа.
27. Изменение энтропии при изобарном и изохорном процессах идеального газа.
28. Изменение энтропии при фазовых переходах I рода.
29. Изменение энтропии при фазовых переходах II рода.
30. Изменение энтропии при теплообмене.
31. При фазовых переходах I рода происходит скачок…..
32. При фазовых переходах II рода происходит скачок…..
33. Выражения для потенциала Гиббса и его полного дифференциала.
34. Термодинамические функции.
35. К. п.д. тепловых машин.
36. К. п.д. цикла Карно.
37. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
38. Связь энтропии с вероятностью.
39. Распределение Больцмана.
40. Связь между потенциальной энергией и силой, действующей на молекулу.
41. Барометрическая формула.
42. Распределение Максвелла по компонентам скоростей.
43. Распределение Максвелла по скоростям.
44. Наиболее вероятная скорость молекул.
45. Средне-арифметическая скорость молекул.
46. Среднеквадратичная скорость молекул.
47. Длина свободного пробега.
48. Среднее число столкновений молекул идеального газа.
49. Поток молекул газа в данном направлении.
50. Коэффициент вязкости идеального газа.
51. Коэффициент диффузии идеального газа.
52. Коэффициент теплопроводности идеального газа.
53. Поток импульса, массы и энергии.
54. Условие достижения вакуума.
55. Условие равновесия в двух сосудах, между которыми имеется: а) большое отверстие, б) малое отверстие (меньшее длины свободного пробега).
56. Уравнение теплопроводности в декартовой системе координат.
57. Уравнение теплопроводности в сферической системе координат.
58. Уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат.
59. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
60. Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса.
61. Температурная зависимость давления насыщенных паров жидкости.
62. Жидкость кипит, когда …….
63. Критическая температура – это температура ……….
64. Критические параметры.
65. Два физических смысла поверхностного натяжения жидкостей.
66. Условие отрыва капли от капилляра.
67. Лапласовское давление внутри мыльного пузырька и пузырька газа.
68. Лапласовское давление внутри жидкости в цилиндрическом капилляре.
69. Лапласовское давление в жидкости между плоско параллельными пластинами.
70. Высота поднятия жидкости по капилляру.
Примерный тест на усвоение курса к зачету.
1) Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле. Средняя кинетическая энергия молекул гелия (He) равна: 1) 5kT/2; 2) 3kT/2; 2) 1kT/2; 2)7kT/2 Правильный ответ № 2
2) Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т равна ikT/2, где i – число степеней свободы движения молекул. Для углекислого газа (СО2) с учетом того, что его молекулы линейные и имеют место поступательное и вращательное движение, число i равно… 1) 2; 2) 3;
3) 5 ; 4) 7; 5) 8 Правильный ответ № 3
3) Если ∆U – изменение внутренней энергии идеального газа, А – работа газа, Q –количество теплоты, сообщаемое газу, то для изотермического сжатия справедливы соотношения: 1) Q=0; A>0; ∆U<0 2) Q>0; A>0; ∆U=0 3) Q<0; A<0; ∆U=0 4) Q=0; A<0; ∆U>0 Правильный ответ №3

4) На рисунке изображен цикл Карно в координатах (Т, S), где S – энтропия. Изотермическое сжатие происходит на этапе….;;;Правильный ответ №2
5) На диаграмме изображены два циклических процесса. Отношение работ в цикле I и II равно:
1) -1/2; 2) 2; 3) -2; 4) 1/2 Правильный ответ №1

6) Процесс, изображенный на рисунке в координатах (Т, S), где S – энтропия, является: 1) адиабатным сжатием;
2) изотермическим расширением; 3) изобарным расширением; 4) изохорным расширением. Правильный ответ №1.
7) На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределения Максвелла). Верным утверждением является:
1) Площадь заштрихованной полоски при понижении температуры будет понижаться;
2) Положение максимума кривой зависит как от температуры, так и от природы газа;
3) При понижении температуры площадь под кривой уменьшается.
Правильный ответ №2
8) В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество молекул водорода, гелия и азота. Распределение молекул гелия будет описывать кривая: 1) 3; 2) 1; 3) 2 Правильный ответ №3
9. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины «Молекулярная физика» предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:
· лекции с использованием мультимедийных презентаций
· практические занятия;
· дополнительные индивидуальные и групповые консультации.
Кроме того, используются дополнительные формы обучения по отдельным темам:
· лекционные демонстрации некоторых физических опытов;
· видео демонстрации физических опытов;
· презентации по различным разделам физики;
· самостоятельная работа студентов.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Матвеев физика. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Сивухин курс физики. Т.2. – М.: Наука, 1998.
3. , Кикоин физика. – М.: Наука, 1976.
4. Иродов по общей физике. – М.: Наука, 2006.
5. Савельев общей физики. Книга 3. – М.: Наука. Физматлит, 1998.
Дополнительная литература
1. , , Семихина указания по подготовке студентов к Интернет-тестированию по физике. – ТюмГУ, 2008.
2. Савельев вопросов и задач по общей физике. – М.: Наука, 1982.
3. Волькенштейн задач по общей физике. – М.: Высшая школа, 2006.
4. , , Мансуров физика. – М.: Academia, 2000.
5. Беликов задач по физике. – М.: Высшая школа, 1986.
6. Савельев вопросов и задач по физике. – М.: Наука, 1988.
11. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы
1. Электронная библиотека. http://e-library.su.
2. Образовательные ресурсы «Единое окно» http://window. *****/window/library
3. Книго-поиск. http://www. *****
4. Решебники задач по физике http://*****
5. Справочники и энциклопедии по физике http://www. /
6. Курсы физики http://www. *****/courses/physics_course. html
7. Физика для углубленного изучения http://*****
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, аудитории для семинарских занятий.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



