Решение задач по физике 10 класс

Содержание

Слайд 2

Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр Минимальное расстояние, на которое

Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр

Минимальное расстояние, на которое сближаются при

столкновении центры двух молекул, эффективным диаметром молекулы.

Н.У: λ =7·10-8 м.

Слайд 3

Основне р-ня МКТ - р-ня Больцмана для ІГ

Основне р-ня МКТ

- р-ня Больцмана для ІГ

Слайд 4

Барометрическая формула распределение Больцмана

Барометрическая формула

распределение Больцмана 

Слайд 5

Барометрическая формула

Барометрическая формула

Слайд 6

Кинетическое уравнение Больцмана уравнение для функции распределения f (n, r, t)

Кинетическое уравнение Больцмана

уравнение для функции распределения f (n, r, t) молекул газа по

скоростям n и координатамr 
(в зависимости от времени t),
Слайд 7

Уравнение Ван-дер-Ваальса

Уравнение Ван-дер-Ваальса

Слайд 8

Изотермы Ван-дер-Ваальса и Эндрюса

Изотермы Ван-дер-Ваальса и Эндрюса

Слайд 9

Реальные газы Изотермы Эндрюса (практ.) Изотермы Ван-дер-Ваальса (теор.)

Реальные газы

Изотермы Эндрюса (практ.)

Изотермы Ван-дер-Ваальса (теор.)

Слайд 10

Тройная точка. Диаграмма состояния

Тройная точка. Диаграмма состояния

Слайд 11

Эквипотенциальные поверхности

Эквипотенциальные поверхности

Слайд 12

Электронная теория проводимости в металлах Опыт К.Рикке (1901) Опыт Стюарта, Толмена (1916)

Электронная теория проводимости в металлах

Опыт К.Рикке (1901)

Опыт Стюарта, Толмена
(1916)

Слайд 13

Электронная теория проводимости в металлах Опыт Мандельштама и Папалекси (1913) 1913 (Мандельштам–Папалекси), 1916 (Толмен–Стюарт)

Электронная теория проводимости в металлах

Опыт Мандельштама и Папалекси (1913)

1913 (Мандельштам–Папалекси), 1916

(Толмен–Стюарт)
Слайд 14

Теория Друде Модель: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ,

Теория Друде
Модель: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ, состоящий

из свободных электронов. Концентрация свободных электронов приблизительно равна концентрации атомов
Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении.
Электрический ток в металле образуется за счет упорядоченного движения свободных электронов.
Сталкиваясь с ионами, колеблющимися в узлах кристаллической решетки, электроны отдают им избыточную энергию.