КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные законы и формулы
Термодинамика и молекулярная физика
● Основное уравнение кинетической теории идеального газа: . ● Средняя энергия хаотического теплового движения молекул идеального газа: , где i – сумма поступательных, вращательных и удвоенного числа колебательных степеней свободы. ● Закон Дальтона для давления смеси газов: . ● Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости молекул идеального газа: , , . ● Уравнение состояния идеального газа: , где М – молярная масса (масса моля). ● Первое начало термодинамики: Q=ΔU+A, где ΔU – приращение внутренней энергии системы. ● Внутренняя энергия идеального газа: . ● Работа, совершаемая газом: А = ∫ р dV. ● Работа, совершаемая газом при изотермическом изменении объема газа: . ● Давление газа и его объем связаны при адиабатическом процессе уравнением Пуассона: , где γ – показатель адиабаты . ● Теплоемкость тела определяется как Дж/К, где Q – количества тепла, сообщенное телу и повышающее его температуру на 1 К. ● Молярная теплоемкость, т.е. теплоемкость одного моля вещества: . ● Удельная теплоемкость . ● Теплоемкость при постоянном объеме , где U – внутренняя энергия тела. ● Теплоемкость при постоянном давлении . ● Молярная теплоемкость газа при политропическом процессе (рVn=const): . ● Внутренняя энергия идеального газа . ● Уравнение состояния ван-дер-ваальсовского газа (для моля): (p+ )(VM-b)=RT, где VM – молярный объем, занимаемый при данных р и Т. ● Внутренняя энергия одного моля ван-дер-ваальсовского газа . ● Барометрическая формула: , где р0 – давление на высоте h=0. ● Распределение Максвелла молекул по скоростям: . ● Распределение Максвелла молекул по проекции скорости:
, ● Распределение Максвелла по модулю скорости: ● Распределение Больцмана: , где n – концентрация молекул, обладающих потенциальной энергией Wp, n0 – концентрация молекул, с нулевой потенциальной энергией. ● КПД тепловой машины , где Q1 – тепло, получаемое рабочим телом, Q2 – отдаваемое тепло. ● КПД цикла Карно , где Т1 и Т2 – температуры нагревателя и холодильника. ● Неравенство Клаузиуса: , где δQ – элементарное тепло, полученное системой (δQ – величина алгебраическая). ● Приращение энтропии системы: . ● Основное соотношение термодинамики: . ● Связь между энтропией и статистическим весом Ω (термодинамической вероятностью): , где k – постоянная Больцмана. ● Соотношения между постоянными Ван-дер-Ваальса и параметрами критического состояния вещества: , , . ● Связь между критическими параметрами моля вещества: . ● Уравнение Клапейрона – Клаузиуса: , где q12 – удельная теплота, поглощаемая при переходе 1→2, V1’ и V2’ – удельные объемы фазы 1 и 2. ● Относительное число молекул газа, пролетающих путь s без столкновений: , где λ – средняя длина свободного пробега. ● Средняя длина свободного пробега молекулы газа , где – средняя арифметическая скорость, – среднее число столкновений каждой молекулы с остальными в единицу времени, σ – эффективный диаметр молекулы, n – концентрация молекул. ● Общее число столкновений всех молекул в единице объема за единицу времени . ● Масса, перенесенная за время Δt при диффузии, , где – относительное изменение плотности в направлении х, перпендикулярном к площадке ΔS. ● Импульс, перенесенный газом за время Δt, определяет силу внутреннего трения Fтр в газе: , где – относительное изменение скорости течения газа в направлении х, перпендикулярном к площадке ΔS. ● Количество теплоты, перенесенное за время Δt вследствие теплопроводности, определяется формулой: , где – относительное изменение температуры газа в направлении х, перпендикулярном к площадке ΔS. ● Коэффициент диффузии D, вязкости η и теплопроводности א газов: , , , где ρ – плотность газа, сV – его удельная теплоемкость при постоянном объеме. ● Сила трения, действующая на единицу поверхности пластин при их движении параллельно друг другу в ультраразреженном газе: , где u1 и u2 – скорости пластин. ● Плотность потока тепла, переносимого ультраразреженным газом между двумя стенками: , где Т1 и Т2 – температуры стенок.
Твердые тела
● Изменение температуры плавления dТ при изменении давления на dр дается уравнением Клаузиуса-Клапейрона: , где q0 – молярная теплота плавления, V0ж – молярный объем жидкости, V0Т – молярный объем твердого тела, Т – термодинамическая температура плавления. ● При не очень низких температурах для твердых тел имеет место закон Дюлонга и Пти, согласно которому молярная теплоемкость всех химически простых твердых тел равна приблизительно 3R = 25 Дж/(моль∙К). ● Количество теплоты Q, переносимое вследствие теплопроводности за время Δτ, определяется формулой , где ΔТ/Δх – изменение температуры в направлении х, перпендикулярном к площадке ΔS, λ – теплопроводность. ● При повышении температуры длина твердых тел возрастает в первом приближении линейно с температурой: , где ℓ – длина тела при температуре t, ℓ0 – его длина при температуре t0=0оС, а – температурный коэффициент линейного расширения. Для твердых изотропных тел а=b/3, где b – температурный коэффициент объемного расширения.
Элементы кристаллографии
● Объем V0 одного килограмм-моля кристалла: , где μ – киломоль, ρ – плотность кристалла. ● Объем V элементарной ячейки кристалла: а) при кубической сингонии: V = а3; б) при гексагональной сингонии: , где а и с – параметры ячейки. ● Число Z0 элементарных ячеек в одном килограмм-моле кристалла или . где k – число одинаковых атомов в химической формуле соединения, NА – число Авогадро, n – число одинаковых атомов, приходящихся на элементарную ячейку. ● Число Z0 элементарных ячеек в единице объема кристалла , а) в общем случае: ; б) для кристалла, состоящего из одинаковых атомов (k=1): , где А – килограмм-атом. ● Параметр кубической решетки . ● Расстояние d между соседними атомами в кубической решетке: а) в гранецентрированной: ; б) в объемно центрированной: .
Тепловые свойства твердых тел
● Энергия одного моля химически простых (состоящих из одинаковых атомов) твердых тел в классической теории теплоемкости выражается формулой Е=3RТ, где R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура. ● Теплоемкость одного моля химически простых твердых тел определяется по закону Дюлонга и Пти: Сμ=3R. ● Для химически сложных тел (состоящих из различных аомов) теплоемкость одного моля определяется по закону Неймана-Коппа: Сμ=n∙3R, где n – общее число частиц в химической формуле соединения. ● Среднее значение <ε> энергии квантового осциллятора, приходящееся на одну степень свободы, в квантовой теории Эйнштейна выражается формулой , где ε0 – нулевая энергия (ε0=0,5hν), h – постоянная Планка, ν – частота колебаний осциллятора, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. ● Энергия одного моля кристалла в квантовой теории теплоемкости определяется как , где – нулевая энергия килограмм-атома, - характеристическая температура. ● Теплоемкость одного моля кристалла в квантовом состоянии . ● Частотный спектр колебаний в теории Дебая задается функцией распределения частот g(ν). Число dZ собственных частот твердого тела, приходящихся на интервал частот от ν до ν+dν: dZ= g(ν)dν. ● Для трехмерного кристалла, содержащего N атомов: , νmax – максимальная частота, ограничивающая спектр колебаний. ● Энергия твердого тела: . ● Энергия одного моля кристалла по Дебаю , где – нулевая энергия одного моля кристалла по Дебаю, – характеристическая температура Дебая. ● Теплоемкость одного моля кристалла по Дебаю: . ● Энергия фонона связана с частотой ν колебаний: ε=hν. ● Квазиимпульс фонона р=h/λ=ħk, где λ – длина волны, ħ= h/2π, k=2π/λ – волновое число. ● Скорость фонона (групповая): . ● Фазовая скорость фонона: . ● Скорости волн в кристалле: продольных – υℓ = , поперечных – υt = , где Е – модуль продольной упругости, G – модуль поперечной упругости, ρ – плотность твердого тела. ● Усредненное значение скорости звука определяется формулой: . ● Теплота перенесенная через поверхность площадью S, перпендикулярную направлению теплового потока за время dt, определяется законом Фурье: æ – коэффициент теплопроводности, dT/dx – проекция градиента температуры. ● Коэффициент теплопроводности æ связан с удельной теплоемкостью (на единицу объема) , скоростью звука υ и средней длиной свободного пробега фононов λ: æ =⅓ λυ. ● Линейный коэффициент теплового расширения по определению . ● Плотность тока насыщения при термоэлектронной эмиссии с катода дается формулой Ричардсона – Дэшмана: , где В=120(1-R) А/(см2К2), R – коэффициент отражения электронов проводимости от потенциального барьера на поверхности эмиттера, А – работа выхода электронов с поверхности катода.
Полупроводники
● Удельная проводимость σ собственных проводников: σ=n∙e(un+up), где е – заряд электрона, n – концентрация носителей тока, un и up – подвижность электронов и дырок. ● Напряжение UX на гранях образца при эффекте Холла: UX=RXBbj, где RX – постоянная Холла, В – индукция магнитного поля, b – ширина пластины, j – плотность тока. ● Постоянная Холла для полупроводников типа алмаз, кремний, германий и других, обладающих носителями тока одного вида .
Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 701; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |