Podcast
Questions and Answers
Funcția de distribuție a moleculelor după viteze este reprezentată de ______ și ______ .
Funcția de distribuție a moleculelor după viteze este reprezentată de ______ și ______ .
Care este formula corectă pentru energia internă a unui gaz ideal?
Care este formula corectă pentru energia internă a unui gaz ideal?
Ecuația lui Mayer afirmă că Cp = CV + R este adevărată.
Ecuația lui Mayer afirmă că Cp = CV + R este adevărată.
True (A)
Care este valoarea lui CV pentru gaze ideale, conform datelor prezentate?
Care este valoarea lui CV pentru gaze ideale, conform datelor prezentate?
Signup and view all the answers
Energia internă a unei mase date de gaz ideal este U = ___.
Energia internă a unei mase date de gaz ideal este U = ___.
Signup and view all the answers
Asează formulele cu conceptele lor corecte:
Asează formulele cu conceptele lor corecte:
Signup and view all the answers
Care este formula pentru parametru adiabatic γ?
Care este formula pentru parametru adiabatic γ?
Signup and view all the answers
În procesul izobar, temperatura rămâne constantă.
În procesul izobar, temperatura rămâne constantă.
Signup and view all the answers
Ce reprezintă ecuația de stare a gazului ideal?
Ce reprezintă ecuația de stare a gazului ideal?
Signup and view all the answers
În procesul isocor, __________ rămâne constant.
În procesul isocor, __________ rămâne constant.
Signup and view all the answers
Potrivește tipurile de proces cu caracteristicile lor:
Potrivește tipurile de proces cu caracteristicile lor:
Signup and view all the answers
Care este formula pentru căldura schimbată în procesul izobar?
Care este formula pentru căldura schimbată în procesul izobar?
Signup and view all the answers
Într-un proces adiabatic, schimbul de căldură este zero.
Într-un proces adiabatic, schimbul de căldură este zero.
Signup and view all the answers
Care este relația dintre căldurile specifice pentru gazele ideale?
Care este relația dintre căldurile specifice pentru gazele ideale?
Signup and view all the answers
Care este formula pentru densitatea de probabilitate a moleculelor după viteze?
Care este formula pentru densitatea de probabilitate a moleculelor după viteze?
Signup and view all the answers
Funcția de distribuție a moleculelor după viteze are o formă constantă în toate condițiile.
Funcția de distribuție a moleculelor după viteze are o formă constantă în toate condițiile.
Signup and view all the answers
Care este viteza cea mai probabilă pentru molecule conform distribuției lui Maxwell?
Care este viteza cea mai probabilă pentru molecule conform distribuției lui Maxwell?
Signup and view all the answers
Distribuția lui Maxwell descrie comportamentul moleculelor în funcție de ______ și ______.
Distribuția lui Maxwell descrie comportamentul moleculelor în funcție de ______ și ______.
Signup and view all the answers
Potrivește formulele cu descrierile corespunzătoare:
Potrivește formulele cu descrierile corespunzătoare:
Signup and view all the answers
Care dintre următoarele afirmații reflectă principiul II al termodinamicii?
Care dintre următoarele afirmații reflectă principiul II al termodinamicii?
Signup and view all the answers
Randamentul oricărei mașini termice poate depăși randamentul mașinii Carnot între aceleași temperaturi.
Randamentul oricărei mașini termice poate depăși randamentul mașinii Carnot între aceleași temperaturi.
Signup and view all the answers
Care este formula pentru randamentul mașinii Carnot?
Care este formula pentru randamentul mașinii Carnot?
Signup and view all the answers
Căldura nu poate trece spontan de la un corp mai rece la un corp mai __________.
Căldura nu poate trece spontan de la un corp mai rece la un corp mai __________.
Signup and view all the answers
Potriviți formulările principiului II al termodinamicii cu autorii lor:
Potriviți formulările principiului II al termodinamicii cu autorii lor:
Signup and view all the answers
Ce reprezintă randamentul mașinii Carnot?
Ce reprezintă randamentul mașinii Carnot?
Signup and view all the answers
Teorema lui Carnot afirmă că un proces ciclic poate transforma toată căldura în lucru mecanic.
Teorema lui Carnot afirmă că un proces ciclic poate transforma toată căldura în lucru mecanic.
Signup and view all the answers
Într-o mașină Carnot, __________ reprezintă un depozit de căldură la temperatură mai înaltă.
Într-o mașină Carnot, __________ reprezintă un depozit de căldură la temperatură mai înaltă.
Signup and view all the answers
Care este formula pentru potențialul câmpului electrostatic al unei sarcini punctiforme?
Care este formula pentru potențialul câmpului electrostatic al unei sarcini punctiforme?
Signup and view all the answers
Intensitatea câmpului electric este caracteristica energetică a câmpului.
Intensitatea câmpului electric este caracteristica energetică a câmpului.
Signup and view all the answers
Ce reprezintă un dipol electric?
Ce reprezintă un dipol electric?
Signup and view all the answers
Diferența de potențial este definită ca $ riangle \phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{L_{12}}{q_0}$, unde ___ este munca efectuată de câmp.
Diferența de potențial este definită ca $ riangle \phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{L_{12}}{q_0}$, unde ___ este munca efectuată de câmp.
Signup and view all the answers
Asociază fiecare termen cu definiția corespunzătoare:
Asociază fiecare termen cu definiția corespunzătoare:
Signup and view all the answers
Ce reprezintă simbolul $E$ în contextul câmpului electric?
Ce reprezintă simbolul $E$ în contextul câmpului electric?
Signup and view all the answers
Potențialul câmpului electric este constant la distanță infinita față de o sarcină punctiformă.
Potențialul câmpului electric este constant la distanță infinita față de o sarcină punctiformă.
Signup and view all the answers
Care este relația dintre diferența de potențial și intensitatea câmpului electric sub formă integrală?
Care este relația dintre diferența de potențial și intensitatea câmpului electric sub formă integrală?
Signup and view all the answers
Care este formula forței de atracție universală?
Care este formula forței de atracție universală?
Signup and view all the answers
Lucrul forțelor câmpului gravitațional este egal cu variația energiei potențiale a punctului material, cu semnul plus.
Lucrul forțelor câmpului gravitațional este egal cu variația energiei potențiale a punctului material, cu semnul plus.
Signup and view all the answers
Ce reprezintă vectorul $
abla E_p$ în contextul câmpurilor potențiale?
Ce reprezintă vectorul $ abla E_p$ în contextul câmpurilor potențiale?
Signup and view all the answers
Forța în cazul forțelor centrale este dată de formula $F(r) = -\frac{dE_p}{dr}$. Variația energiei potențiale, $dE_p$, este __________.
Forța în cazul forțelor centrale este dată de formula $F(r) = -\frac{dE_p}{dr}$. Variația energiei potențiale, $dE_p$, este __________.
Signup and view all the answers
Asociază tipurile de câmpuri cu caracteristicile lor:
Asociază tipurile de câmpuri cu caracteristicile lor:
Signup and view all the answers
Care dintre următoarele afirmații despre energie potențială este corectă?
Care dintre următoarele afirmații despre energie potențială este corectă?
Signup and view all the answers
Folosind formula $dE_p = -Fds$, forța este întotdeauna pozitivă.
Folosind formula $dE_p = -Fds$, forța este întotdeauna pozitivă.
Signup and view all the answers
Care este rolul câmpului gravitațional în procesul de atracție între corpurile masive?
Care este rolul câmpului gravitațional în procesul de atracție între corpurile masive?
Signup and view all the answers
Flashcards
Funcția de distribuție a moleculelor
Funcția de distribuție a moleculelor
Densitatea de probabilitate a moleculelor după viteze, notată f(v).
Distribuția lui Maxwell
Distribuția lui Maxwell
Funcția de distribuție care descrie cum se distribuie vitezele moleculelor în gaz. Formula include factori precum temperatura și masa moleculelor.
Densitatea de probabilitate dP(v)
Densitatea de probabilitate dP(v)
Reprezintă că probabilitatea unei molecule să aibă o viteză specifică v. Formula include constante precum m0, k și T.
Viteza cea mai probabilă vp
Viteza cea mai probabilă vp
Signup and view all the flashcards
Funcția de distribuție ψ(v)
Funcția de distribuție ψ(v)
Signup and view all the flashcards
U m pentru gaz ideal
U m pentru gaz ideal
Signup and view all the flashcards
CV
CV
Signup and view all the flashcards
Ecuația lui Mayer
Ecuația lui Mayer
Signup and view all the flashcards
U în funcție de T
U în funcție de T
Signup and view all the flashcards
Cp pentru gaz ideal
Cp pentru gaz ideal
Signup and view all the flashcards
Principiul II al termodinamicii
Principiul II al termodinamicii
Signup and view all the flashcards
Teorema lui Carnot
Teorema lui Carnot
Signup and view all the flashcards
Randamentul mașinii Carnot
Randamentul mașinii Carnot
Signup and view all the flashcards
Formulă Q1 și Q2
Formulă Q1 și Q2
Signup and view all the flashcards
Imposibilitatea de transfer al căldurii
Imposibilitatea de transfer al căldurii
Signup and view all the flashcards
Ciclul Carnot
Ciclul Carnot
Signup and view all the flashcards
Pretenția lui Thomson
Pretenția lui Thomson
Signup and view all the flashcards
Căldură și lucru mecanic
Căldură și lucru mecanic
Signup and view all the flashcards
Potențialul câmpului electric
Potențialul câmpului electric
Signup and view all the flashcards
Diferența de potențial
Diferența de potențial
Signup and view all the flashcards
Volt
Volt
Signup and view all the flashcards
Intensitatea câmpului electric
Intensitatea câmpului electric
Signup and view all the flashcards
Relația între potențial și intensitate
Relația între potențial și intensitate
Signup and view all the flashcards
Dipol electric
Dipol electric
Signup and view all the flashcards
Potențialul electrostatic
Potențialul electrostatic
Signup and view all the flashcards
Integrală a intensității câmpului
Integrală a intensității câmpului
Signup and view all the flashcards
Câmpul forţelor centrale
Câmpul forţelor centrale
Signup and view all the flashcards
Forțe de atracție universală
Forțe de atracție universală
Signup and view all the flashcards
Lucrul forțelor câmpului gravitaţional
Lucrul forțelor câmpului gravitaţional
Signup and view all the flashcards
Energia potențială (E_p)
Energia potențială (E_p)
Signup and view all the flashcards
Relația dintre forță și energia potențială
Relația dintre forță și energia potențială
Signup and view all the flashcards
Gradientul energiei potențiale (∇E_p)
Gradientul energiei potențiale (∇E_p)
Signup and view all the flashcards
Câmpuri ne potențiale
Câmpuri ne potențiale
Signup and view all the flashcards
Echipa normală la suprafața echipotențială
Echipa normală la suprafața echipotențială
Signup and view all the flashcards
Parametru adiabatic (γ)
Parametru adiabatic (γ)
Signup and view all the flashcards
Ecuația de stare a gazului ideal
Ecuația de stare a gazului ideal
Signup and view all the flashcards
Procesul isocor
Procesul isocor
Signup and view all the flashcards
Procese izobare
Procese izobare
Signup and view all the flashcards
Diferentiala căldură (δQ)
Diferentiala căldură (δQ)
Signup and view all the flashcards
Capacitate calorică (Cv)
Capacitate calorică (Cv)
Signup and view all the flashcards
Capacitate calorică (Cp)
Capacitate calorică (Cp)
Signup and view all the flashcards
Energia internă (U)
Energia internă (U)
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Introducere în Fizică. Structura și scopul cursului de fizică
- Cursul de fizică își propune să prezinte structura și scopurile disciplinei, precum și subiectele care vor fi abordate.
- Sunt prezentate exemple de aplicații ale fizicii în tehnologie (telefon, calculatoare, laser).
- Sunt prezentate concepte fundamentale ale fizicii, cum ar fi gama de distanțe și intervalele de timp.
Gama de distanțe și intervale de timp
- Partea observabilă a Universului este de ~1026 m.
- Vârsta Universului este de ~1018 s sau ~10-15 miliarde ani.
- Dimensiunile nucleelor atomice sunt ~10-15 m.
- Structura particulelor elementare este investigată la dimensiuni de ordinul 5-10-18 m.
- Durata de viață a particulelor instabile (rezonanțe) este de ~10-23 s.
Spectrul electromagnetic
- Diferențiatul spectrului electromagnetic și explicațiile legate de tipuri de radiații, lungimi de undă și frecvență.
- Se explică undele electromagnetice prin tipuri.
- Se oferă exemple de lungimi de undă și relațiile dintre acestea.
- Se prezintă scale de lungimi de undă.
Telefonul
- Telefonul este o invenție tehnologică.
- Telefonul are diverse forme.
Tehnica de Calcul
- Sunt prezentate componente ale calculatoarelor.
- Sunt exemple de dispozitive ale calculatoarelor din tehnologie.
- Sunt prezentate dispozitive din tehnologia de calcul.
Laserul
- Dispozitiv care amplifică lumina prin stimulare.
- Se oferă exemple de dispozitive din această tehnologie.
Tema 1. Cinematica şi dinamica punctului material. Legea conservării impulsului
- Definiții: Sistem de referință, punct material.
- Principiul I al dinamicii (legea inerției): Corpul rămâne în repaus sau în mișcare rectilinie uniformă dacă nu acționează forțe asupra lui.
- Sistem izolat de puncte materiale: Un sistem în care corpurile nu interacționează cu corpuri externe.
- Conservarea impulsului: Într-un sistem izolat, impulsul total rămâne constant.
Tema 2. Energia şi lucrul mecanic
- Energia cinetică: Măsura mișcării unui corp. Depinde de masă și viteză. Ec= mv²/2
- Lucrul mecanic: Măsură a mărimii energiei transformate de o forţă. L=F*s cosβ
- Puterea: Viteza de efectuare a unui lucru mecanic. P = dL/dt
- Energia potențială: Energia stocată în poziţia unui corp într-un câmp de forţe conservativ.
- Tipuri de câmpuri de forţe: Gravitaţional, elastic, frecare.
Tema 3. Mişcarea de rotaţie a rigidului
- Definiții: Mișcarea de rotație, corp rigid, caracteristici unghiulare (radian, viteza unghiulară, accelerația unghiulară)
- Analogie în descrierea mişcării de rotație: Similarități între mișcarea de rotație și translație (de exemplu, viteza / viteza unghiulară; accelerație / accelerație unghiulară).
- Momentul forței: M= Fr sin(β)
- Legea a II-a a lui Newton pentru mişcarea de rotație: M=Ιε
- Energia cinetică: Ec= Iω²/2
- Momentul de inerție: I = ∑ miri^2
Tema 4. Distribuția moleculelor într-un câmp potențial și după viteze
- Parametri termodinamici: Densitate, concentrație, presiune, temperatură.
- Starea de echilibru: Stare în care parametrii termodinamici posedă valori determinate.
- Scara termodinamică a temperaturii: Temperatură măsurată în Kelvin (K).
- Mișcarea haotică: Mișcare aleatorie, caracteristică gazelor şi lichidelor în echilibru termodinamic.
- Teorema echipartiției energiei: Energia se împarte uniform între gradele de libertate ale unei molecule.
Tema 5. Principiul I al termodinamicii. Fenomene de transport
- Energia internă: Suma energiei cinetice şi potenţiale a tuturor moleculelor unui sistem termodinamic.
- Proprietate de aditivitate: Energia internă a unui sistem este egală cu suma energiilor interne ale componentelor acestuia.
- Funcția de stare: Mărimea care depinde numai de starea sistemului, nu de istoria acestuia.
- Procesul cvasistatic: Un proces termodinamic care progresează suficient de lent, permitând ca sistemul să se mențină în echilibru la fiecare moment.
- Lucrul mecanic: Efectul unei forțe care acționează asupra unui corp în timpul unui deplasării.
- Capacitatea calorică: Cantitatea de căldură necesară pentru a crește temperatura unui corp cu un grad.
Tema 6. Principiul II al termodinamicii
- Procesele reversibile: Procesele care pot fi inversate fără a produce modificări în mediul înconjurător.
- Procesele ireversibile: Procesele care nu pot fi inversate; majoritatea proceselor din natură aparţin acestui tip.
- Principiul al doilea al termodinamicii: Entropia unui sistem izolat nu scade niciodată în timp.
- Randamentul unei maşini termice: Raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi căldura absorbită de la sursă.
- Coeficientul frigorific: Raportul dintre căldura extrasă de la sistemul răcit şi lucrul mecanic efectuat.
Tema 7. Câmpul electric în vid
- Conservarea sarcinii electrice: Sarcina electrică totală a unui sistem izolat rămâne constantă în timp.
- Sarcina electrică elementară: e
- Legea lui Coulomb: Forţa de interacţiune între două sarcini punctiforme. F=k|q₁q₂|/r²
- Câmp electric: O regiune a spațiului înconjurător unde acţionează o forţă asupra unei sarcini.
- Intensitatea câmpului electric: E=F/q.
- Principiul superpozitiei: Intensitatea câmpului electric generat de un sistem de sarcini este suma vectorială a intensităților câmpurilor generate de fiecare sarcină individual.
- Fluxul electric: Măsura sarcinilor care străbat o suprafață dată, φ= ∫ E dS cos α
- Teorema lui Gauss: Fluxul câmpului electric printr-o suprafață închisă este egal cu suma algebrică a sarcinilor închise de suprafață, împărțită la un factor constant.
Tema 8. Câmpul electrostatic în medii dielectrice. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric
- Dielectrici: Substanţe care nu permit trecerea curentului electric.
- Polarizare: Modificarea distribuţiei sarcinilor electrice într-un dielectric sub influenţa unui câmp electric.
- Vectorul de polarizare: P= q/V
- Vectorul inducției electrice: D= εo E + P
- Energia câmpului electric în dielectric.
- Capacitatea electrică: Măsurarea capacităţii unui conductor de a acumula sarcini electrice.
- Condensatoare: Dispozitive electrice formate dintr-o configurație de doi electrozi conectați prin intermediul unui dielectric.
Tema 9. Câmpul magnetic
- Legea Biot-Savart: Descrie câmpul magnetic generat de un conductor parcurs de curent.
- Principiul superpoziției: Câmpul magnetic generat de un sistem de curenți este suma vectorială a câmpurilor magnetice generate de fiecare curent în parte.
- Regula burghiului cu filet de dreapta: Un instrument pentru determinarea direcției câmpului magnetic generat de un curent.
- Momentul magnetic: Un vector asociat unui sistem de curenți, care reprezintă măsura efectului unui câmp magnetic asupra unui obiect magnetic. M = I * S
- Legea curentului total: Fluxul câmpului magnetic printr-un contur închis în vid este proporțional cu curentul care străbate conturul (integrala vectorială a câmpului magnetic asupra conturului).
- Teorema lui Gauss pentru câmpul magnetic în vid: Fluxul câmpului magnetic printr-o suprafață închisă este zero.
- Mișcarea particulelor încărcate într-un câmp magnetic staționar: Forța magnetică este perpendiculară pe viteză și pe câmpul magnetic.
Tema 10. Inducția electromagnetică. Câmpul electromagnetic
- Fenomenul de autoinducție: Apariția unei tensiuni electromotoare într-un circuit atunci când curentul prin el se modifică.
- Inductanța: Măsura capacității unui circuit de a induce o tensiune electromotoare în el când curentul prin circuit se modifică.
- Energia câmpului magnetic: Energia stocată într-un câmp magnetic. W = LI²/2
Tema 11. Oscilații armonice libere
- Oscilator armonic: Sistem care oscilează cu o relație direct proporțională cu abaterea de la echilibru.
- Vibrație armonică: O mişcare repetată, periodică, caracterizată printr-o funcție sinusoidală sau cosinusoidală.
- Amplitudine: Deplasarea maximă a oscilatorului de la poziția de echilibru.
- Perioadă: Timpul necesar pentru o oscilație completă.
- Frecvență: Numărul de oscilații pe unitate de timp.
- Pendulul elastic: Sistem oscilator mecanic compus dintr-o masă atașată la o arc.
- Pendulul fizic: Un corp rigid care se rotește în jurul unei axe fixe sub influența gravitației.
- Compunerea oscilaţiilor armonice: Metoda de determinare a oscilaţiilor colineare, combinând mai multe oscilații.
Tema 12. Oscilații amortizate și forțate
- Amortizare: Procesul prin care energia sistemului oscilator este pierdută în timp.
- Oscilatii amortizate: Numită în funcție de β
- Oscilator forțat: Sistem oscilator influențat de o forță externă periodică (forță forțantă).
- Amplitudine de rezonanță: Amplitudinea maximă a oscilației oscilatorului când frecvența forței forțante este egală cu frecvența naturală a oscilatorului liber.
- Rezonanță: Un fenomen în care o mică perturbare poate duce la un răspuns mare al unui sistem.
Tema 13. Unde în medii elastice. Unde electromagnetice
- Unde mecanice: Propagare a perturbaţiilor într-un mediu elastic.
- Unde electromagnetice: Propagare a perturbaţiilor în câmpul electromagnetic.
- Lungimea de undă: Distanța dintre două puncte succesive ale unei unde care se află la o fază identică.
- Numărul de undă: Număr de lungimi de undă situate pe o anumită distanţă.
- Vector de undă: Vector cu mărimea egală cu numărul de undă orientat în sensul propagării undei. (k)
- Viteza de fază: Viteza cu care se propagă o anumită fază a unei unde.
- Viteza de grup: Viteza cu care se propagă un pachet de unde.
- Densitatea de volum a energiei: Energia într-un volum dat, per termen de unitate.
- Fluxul de energie: Măsoară viteza la care energia de undă trece printr-o suprafață dată.
- Intensitatea undei: Măsoară energia transportată de o undă per termen unitate.
- Principiul superpoziţiei undelor: Suma perturbaţiilor la un moment dat în cauză a undelor coerente multiple este egală cu suma perturbaţiilor fiecărei unde individuale.
- Unde coerente: Unde cu diferenţe de fază constante în timp.
- Interferență: Suprapunerea undelor coerente, rezultând o intensificare (maxime) sau diminuare (minime) a amplitudinii undei rezultante într-un punct dat.
- Condiții pentru interferența maximă / minimă: Diferența de drum trebuie să fie un multiplu întreg egal pentru maxim şi impar pentru minim.
- Difracţie: Devierea unei unde când întâlneşte un obstacol care se află pe calea sa de propagare.
- Metoda zonelor Fresnel: Un sistem de calculare a difracţiei ca superpoziţie a undelor coerente.
- Rețeaua de difracţie: Un instrument optic ce utilizează o serie de linii identice aflate regulate în ordine pentru a difracţia luminii în spectru.
- Polarizare liniară: Undă a cărei câmp electric oscilează pe o linie dreaptă.
- Lumină nepolarizată: Undă a cărei câmp oscilează în mod aleatoriu.
Tema 15. Proprietățile cuantice ale radiației
- Legea lui Stefan-Boltzmann: Radianţa energetică R a unui corp negru este proporțională cu puterea a patra a temperaturii sale absolute T. R=σT4
- Legea deplasării lui Wien: Lungimea de undă a radiației termice la care densitatea spectrală atinge valoarea maximă este invers proporțională cu temperatura absolută. λmax = b/T
- Formula lui Planck: Oferă o expresie mai precisă pentru densitatea spectrală a radiaţiei corpului negru, r = (8πhc)/λ5 (ehc/λkT -1)
- Efectul fotoelectric: Emisia electronilor de la o suprafață atunci când o lumină le este incidentă.
- Fotonii: Cuanții de energie ai radiației electromagnetice.
- Masa și impulsul fotonului: Fotonii, deși lipsesc de masă în repaus, transportă impuls.
- Presiunea luminii: O presiune exercitată de unde electromagnetice asupra unui obstacol sau suprafaţă.
Tema 16. Elemente de mecanică cuantică
- Ipoteza lui de Broglie: Toate particulele au proprietăți de undă.
- Lungimea de undă de Broglie: λ=h/p, unde h este constanta lui Planck şi p este impulsul particulei.
- Principiul incertitudinii lui Heisenberg: Există limite teoretice în măsurarea simultană a anumitor perechi de mărimi fizice.
- Ecuația staționară Schrödinger: Permite calcularea energiilor cuantificate a particulelor.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Acest quiz testează cunoștințele despre funcțiile de distribuție ale moleculelor, energia internă a gazelor ideale și caracteristicile proceselor termodinamice. Verificați-vă înțelegerea ecuațiilor și conceptelor fundamentale asociate gazelor ideale.