Professzor znaev - alap fizika törvényei

A termodinamika második törvénye

E törvény szerint eljárás, az egyetlen eredmény, amelynek átadását az energia hő formájában egy hidegebb test melegebb, nem lehetséges anélkül, hogy a változás a rendszer és a környezet. A termodinamika második törvénye fejez aspirációs rendszer, amely nagyszámú, véletlenszerűen mozgó részecskék spontán átmenetek a állam, legkevésbé valószínű állapottal nagyobb valószínűséggel. Megtiltja a létesítmény egy örökmozgó, a második fajta.

törvény Avogadro
A azonos térfogatú ideális gázok ugyanazon a hőmérsékleten és nyomáson azonos számú molekulát. Törvény nyitotta 1811-ben az olasz fizikus A. Avogadro (1776-1856).

Ampere törvénye
A kölcsönhatás törvénye a két folyó áramok a vezetékek elhelyezhetők egy olyan kis távolságra egymástól olvasás párhuzamos vezetők hordozó áram egyirányban vonzzák egymást, és áram ellentétes irányú taszítják. Törvény nyitotta 1820-ban, A. M. Amperom.

Hegesztés Jog és aerosztatika: egy merülő testre a folyékony vagy gáz hatású felhajtóerő függőlegesen felfelé, egyenlő a tömeg egy folyadék által kiszorított a szervezetben, és kapcsolódik a központ a bemerített része a testsúly. FA = GV, ahol g - folyadék vagy gáz sűrűségét, V - a hangerőt a elmerült test. Ellenkező esetben, a törvény a következőképpen foglalhatók össze: egy merülő testre a folyadék vagy gáz, elveszti súlyát, mint a súlya a kiszorított folyadék (vagy gáz). Ezután P = mg - FA. A törvény megnyitotta az ókori görög tudós Archimedes 212 BC. e. Ez az alapja az elmélet a búvárkodás szervek.

Az egyetemes tömegvonzás törvénye

A gravitáció törvénye, vagy Newton gravitáció, hogy az összes szervek vonzzák egymást erővel egyenesen arányos a termék a tömegek a szervek, és fordítottan arányos a tér a távolság közöttük.

Boyle - Mariotte

Az egyik ideális gáztörvény: állandó hőmérsékleten a gáz nyomása a termék, annak térfogata állandó. Formula: PV = const. Leírja izotermikus folyamat.

Hooke-törvény
E törvény szerint a rugalmas alakváltozás a szilárd test egyenesen arányos a hívó külső hatásoktól.

Dalton-törvény
Az egyik alapvető gáztörvények: nyomás a keverék nem kémiai kölcsönhatásba ideális gázok egyenlő a parciális nyomása ezeket a gázokat. Megnyitotta 1801-ben George. Dalton.

Joule - Lenz

Leírja a termikus hatását az elektromos áram: hőmennyiség felszabaduló a vezetőben átadásával rajtuk DC egyenesen arányos a tér a jelenlegi, az ellenállás a vezeték és az idő múlásával. Joule és Lenz nyissa függetlenül a XIX.

Az alaptörvény elektrosztatikus kifejező függését az erő közötti kölcsönhatás két álló pont díjakat a közöttük levő távolság, két helyhez pont díjak kölcsönhatásba erő egyenesen arányos a termék értékeinek ezeket a díjakat, és fordítottan arányos a tér a távolság közöttük és dielektromos állandója a közeg, amelyben a díjak találhatók. Az érték számszerűen egyenlő az erő között ható A két, térben vákuumban egy 1 m távolságra egymástól pont rögzített díjak minden 1 Cl. Coulomb-törvény egyik kísérleti vizsgálatok elektrodinamika. Ez megnyitotta 1785-ben.

Lenz-törvény
E törvény szerint az indukált áram mindig olyan irányban, hogy kompenzálja a saját mágneses fluxus a külső mágneses fluxus okozta a jelenlegi. Lenz törvénye - következménye a törvény az energiamegmaradás. Alapítva 1833-ban, E. H. Lentsem.

Az egyik alapvető törvényei elektromos áram: egyenáramú teljesítmény áramkör része egyenesen arányos a feszültség végein e szakasz és fordítottan arányos annak ellenállását. Igaz a fémes vezetők és elektrolitok, amelyek hőmérséklete állandó. Abban az esetben, a teljes lánc az alábbiak szerint történik: a teljesítmény a közvetlen elektromos áram az áramkörben egyenesen arányos az EMF az áramforrás és fordítottan arányos az impedancia a villamos áramkört. Megnyílt 1826 GS Ohm.

A törvény a visszaverődés hullámok

Beeső nyaláb, a visszavert nyaláb és merőleges vosstavlenny a beesési pontjától egy síkban fekszik, ahol a beesési szög egyenlő a szög fénytörés. A törvény érvényes tükrözést.

Pascal törvénye
Az alapvető törvény hidrosztatika: nyomás által termelt külső erők a folyadék felszínén vagy gáz továbbított minden irányban egyformán.

A törvény a fénytörés

Beeső nyaláb, a gerenda megtörik, és merőleges vosstavlenny csepp pont a nyaláb, egy síkban fekszik, és egy állandó érték, az úgynevezett relatív refrakciós index a második közeg adatok alapján az első két média arány sine a beesési szög a sine a szög fénytörés.

A törvény egyenes vonalú fényterjedés

A törvény a geometriai optika, ami abból áll, hogy a homogén közegben a fény egyenes vonalban. Ismerteti például umbra és penumbra kialakulását.

A törvény a védelmi díj
Az egyik alapvető természeti törvények: az algebrai összege elektromos töltések bármilyen elektromosan szigetelt rendszer állandó marad. Az elektromosan szigetelt rendszer ellenében természetvédelmi törvény lehetővé teszi a megjelenését új töltött részecskék, de megjelent teljes elektromos töltés részecskék mindig nulla.

A törvény lendületmegmaradás
Az egyik alapvető mechanika törvényei a lendület minden zárt rendszer az összes lezajló folyamatok a rendszer állandó (marad), és lehet újra elosztani csak részei között a rendszer eredményeként ezek kölcsönhatása.

Charles' Jog
Az egyik alapvető gáztörvények: a nyomás a tömeg egy ideális gáz állandó térfogaton egyenesen arányos a hőmérséklet.

A törvény az elektromágneses indukció

Ez leírja a jelenség előfordulásának elektromos mező, amikor a mágneses (elektromágneses indukció): indukciós elektromotoros erő egyenesen arányos a sebesség a mágneses fluxus változási. Az arányossági tényező határozza meg a rendszer egység, a megjelölés - Lenz szabály. Törvény által megnyitott Michael Faraday.

A törvény a védelmi és energia átalakítása
Általános természet törvénye: az energia bármely zárt rendszer összes lezajló folyamatok, a rendszer állandó marad (konzervált). Energia csak átalakítható egyik formájából a másikba, és megosztjuk a rendszer részeinek. Egy nyitott rendszer növekszik (csökken) az energia egyenlő a csökkenése (növekedése) energia kölcsönhatásban a testével és a fizikai mezőket.

Newton törvényei
Középpontjában a klasszikus mechanika 3 Newton. Newton első törvénye (a törvény a tehetetlenség) az anyag pont az egyenes vonalú egyenletes mozgás, vagy pihenés, ha nem működik, vagy a test egyéb intézkedéseket e szervek kompenzálja. Newton második törvénye (alaptörvénye dinamika): a kapott nagy gyorsulása test egyenesen arányos a képződött összes ható erők a test, és fordítottan arányos a testtömeg. Newton harmadik: akciók két test mindig egyenlő és ellentétes irányban.

Faraday-törvény
Első Törvény Faraday: tömeges anyag felszabadult az elektródon, amikor az elektromos áram egyenesen arányos a villamos energia mennyisége (töltés), amely áthaladt az elektrolit (m = KQ = Kit). A második Faraday-törvény: tömeg aránya a különböző anyagok áteső kémiai transzformációkat az elektródákon áthaladása során az azonos elektromos töltés az elektroliton keresztül, egyenlő az arány a kémiai ekvivalensei. A törvények alakult az évek 1833-1834 Michael Faraday.

Az első főtétele
A termodinamika első főtétele a törvény az energiamegmaradás egy termodinamikai rendszer: a hőmennyiség a Q, üzenetküldő rendszerek, költik a változás belső energiája U a rendszer, és egy működő rendszert egy külső erőkkel szemben. A képlet Q = U + A alapját működésének hőerőgépek.

Az első posztulátum Bohr atomi rendszer stabil csak stacionárius állapot, amelyek megfelelnek egy diszkrét sorozata atom energiák. Minden változás az energia kapcsolódó teljes átállás egy atom egy stacionárius állapotból a másikba. Bohr második tétel abszorpciós és emissziós energia jelentkezik atom törvény alapján, amely szerint társított az átmenet sugárzás monokromatikus, és egy frekvencia: h = Ei - Ek, ahol h - Planck állandó, és Ei és Ek - atom energia a stacionárius állapotban.

Szabály a bal kéz
Meghatározza az erő irányára, amely működik az áramvezető a mágneses mező (vagy egy mozgó töltött részecske). A szabály: Ha a bal karját elhelyezve úgy, hogy a hosszúkás ujjak mutatja az irányt a jelenlegi (részecskesebesség), és a mágneses erővonalak (mágneses path) tartalmazza a kezét, majd a nyugdíjas hüvelykujj jelzi az irányt a ható erő a vezeték (pozitív részecske, a esetén negatív részecskékkel ellentétes irányban erő).

Ökölszabály
Határozza meg az irányt az indukált áram mozgó vezetőben mágneses mezőben, ha a tenyér a jobb oldali helyezkedik el, hogy tartalmazza a vonal a mágneses indukció, hajlított hüvelykujj közvetlenül a mozgás a vezeték, a négy hosszúkás ujjak mutatják az irányt az indukált áram.

Huygens elv
Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza a helyzetét a hullám előtt bármikor. Szerint a Huygens Elvben minden pontot, amelyen keresztül a hullámfront t időpontban, másodlagos forrásai gömb alakú hullámok, és a kívánt helyzetben a hullámfront t időpontban egybeesik a felszínen a borítékot a másodlagos hullámok. Huygens elv magyarázza jogszabályok reflexió és fénytörés.

Az elv a Huygens - Fresnel
Ezen elv szerint bármely pontján kívül található egy tetszőleges zárt felületre körülvevő pontszerű fényforrás, a fény hullám izgatott ez a forrás lehet leírni interferencia eredményeként a másodlagos hullámok által kibocsátott összes pontot az említett zárt felület. Az alapelv lehetővé teszi, hogy megoldja a problémát legegyszerűbb diffrakciós fény.

A relativitás elve
Mindenesetre inerciális referencia rendszerek, minden fizikai (mechanikai, elektromágneses, stb). Jelenségek azonos körülmények lépnek egyaránt. Ez egy általánosítás elvének galileai relativitás.

Galilei relativitás elve

A mechanikus relativitás elve, vagy az elv a klasszikus mechanika: minden inerciális referencia rendszerek, mind a mechanikai jelenségek előfordulnak egyaránt azonos feltételek mellett.

hang
Hang úgynevezett rugalmas hullámok terjednek, folyadékok, gázok és szilárd anyagok és érzékeli az emberi fül és az állatok. Az ember képes arra, hogy hallja a hangokat frekvenciatartományban 16-20 kHz. Frekvenciájú hangokat akár 16 Hz infrahang nevezik; frekvenciájú 104-109 Hz · 2 - ultrahang és egy frekvencia 109-1013 Hz - hiperszonikus. A kutató tudomány hangok, a neve „akusztikáját”.

fény
Fény szűk értelemben vett említett elektromágneses hullámok a frekvenciatartományban érzékelt az emberi szem által: 7,5 „1014-4,3” 1014 Hz-. A hullámhossz-tartományban a 760 nm (piros) és 380 nm (ibolya fény).