Законы физики главные: Основные законы физики.7-11 класс – Карточки Барабук

Основные законы физики.7-11 класс – Карточки Барабук

Отправить в приложение

Отметить как выучено

Основные законы физики.7-11 класс

Закон
сохранения и превращения энергии

Энергия любой замкнутой системы при всех
процессах, происходящих в системе, остается постоянной (сохраняется).

Закон Архимеда

На тело,
погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, числено равная
весу жидкости или газа, вытесненного телом.

Закон
всемирного тяготения

Все тела
притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной произведению масс
этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Принцип
относительности Галилея

В любых
инерциальных системах отсчета все механические явления протекают одинаково
при одних и тех же условиях.

Закон
Гука

Упругие деформации прямо
пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям.

Закон
сохранения импульса

Импульс любой
замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, остается
постоянным.

Первый
закон Ньютона

Тело находится в состоянии прямолинейного и
равномерного движения или покоя, если на нее не действуют другие тела или
действие этих тел скомпенсировано.

Второй
закон Ньютона

Ускорение, полученное телом,
прямо пропорционально равнодействующей всех сил, действующих на тело, и
обратно пропорционально массе тела.

Третий
закон Ньютона

Две материальные точки
взаимодействуют друг с другом силами одной природы равными по величине и
противоположными по направлению вдоль прямой, соединяющей эти точки.

Принцип
относительности

В любых инерциальных системах отсчета все
физические (механические, электромагнитные и др.) явления при одних и тех же
условиях протекают одинаково. Является обобщением принципа относительности
Галилея на все физические явления
(кроме тяготения).

Закон
Бойл-Мариотта

Для данной
массы данного газа при постоянной температуре произведение давления на объем
есть величина постоянная.

Второй
закон термодинамики

Невозможен
процесс, единственным результатом которого является передача энергии в форме
теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Запрещает создание вечного
двигателя второго рода.

Закон
Гей-Люссака

Для данной массы данного газа
при постоянном давлении отношение объема к абсолютной температуре есть
величина постоянная.

Закон
Дальтона

Давление смеси химически не
взаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных давлений этих
газов.

Закон
Паскаля

Давление, производимое внешними
силами на поверхность жидкости или газа, передается одинаково по всем
направлениям.

Первый
закон термодинамики

Количество
теплоты, сообщенное системе, расходуется на изменение внутренней энергии
системы и совершение системой
работы против внешних сил.

Закон
Шарля

Давление
данной массы идеального газа при постоянном объеме прямо пропорционально
температуре

Закон
Ампера

Параллельные
проводники с токами одного направления притягиваются, а с токами
противоположного направления – отталкиваются.

Закон
Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяющееся
в проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо пропорционально
квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения.

Закон
сохранения электрического заряда

Алгебраическая сумма
электрических зарядов любой электрически изолированной системы остается
неизменной.

Закон
Кулона

Два неподвижных точечных заряда
взаимодействуют с силой прямо пропорциональной произведению величин этих
зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между.

Правило
левой руки

Если левую руку расположить так,
чтобы вытянутые пальцы показывали направление тока (скорости частицы), а
силовые линии магнитного поля (линии магнитной индукции) входили в ладонь, то
отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник
(положительную частицу; в случае отрицательной частицы направление силы
противоположно).

Правило
Ленца

Индукционный ток всегда имеет
такое направление, что его собственный магнитный поток компенсирует изменения
внешнего магнитного потока, вызвавшие этот ток.

Закон
Ома

Сила постоянного электрического
тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка
и обратно пропорциональна его сопротивлению.

Правило
правой руки

Если большой
палец правой руки расположить по направлению тока, то направление обхвата
проводника четырьмя пальцами покажет направление линий магнитной индукции.

Первый
закон Фарадея (закон электролиза)

Масса вещества, выделившегося на
электроде при прохождении электрического тока, прямо пропорциональна
количеству электричества (заряду), прошедшему через электролит.

Закон
электромагнитной индукции Фарадея

Электродвижущая сила индукции
прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

Принцип
Гюйгенса

Все точки, через которые
проходит фронт волны в момент времени t, являются источниками вторичных
сферических волн.

Принцип
Гюйгенса-Френеля

В любой точке,
находящейся вне произвольной замкнутой поверхности, охватывающей точечный
источник света, световая волна, возбуждаемая этим источником, может быть
представлена как результат интерференции вторичных волн, излучаемых всеми
точками указанной замкнутой поверхности. Позволяет решать простейшие
задачи дифракции света.

Закон
отражения

Луч падающий, луч отраженный и
перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости,
причем угол падения равен углу отражения.

Закон
преломления

Луч падающий, луч преломленный и
перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости,
причем для данных двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла
преломления есть величина постоянная.

Закон
прямолинейного распространения света

В однородной среде свет
распространяется прямолинейно. Объясняет, напр., образование тени и полутени.

Первый
постулат Бора

Электрон в
атоме может находиться только в особых (квантовых) состояниях, каждому из
которых соответствует определенная энергия. Когда электрон находится в
стационарном состоянии, вращаясь по орбите, он не излучает.

Второй
постулат Бора

При переходе атома из одного
стационарного состояния в другое испускается или поглощается квант
электромагнитного излучения, энергия которого равна разности энергий
электрона в данных состояниях.

Основные законы физики.7-9 класс – Barabook Flashcards

Send to app

Mark as learnt

Основные законы физики.7-9 класс

Закон
сохранения и превращения энергии

Энергия любой замкнутой системы при всех
процессах, происходящих в системе, остается постоянной (сохраняется).

Закон Архимеда

На тело,
погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, числено равная
весу жидкости или газа, вытесненного телом.

Закон
всемирного тяготения

Все тела
притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной произведению масс
этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Принцип
относительности Галилея

В любых
инерциальных системах отсчета все механические явления протекают одинаково
при одних и тех же условиях.

Закон
Гука

Упругие деформации прямо
пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям.

Закон
сохранения импульса

Импульс любой
замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, остается
постоянным.

Первый
закон Ньютона

Тело находится в состоянии прямолинейного и
равномерного движения или покоя, если на нее не действуют другие тела или
действие этих тел скомпенсировано.

Второй
закон Ньютона

Ускорение, полученное телом,
прямо пропорционально равнодействующей всех сил, действующих на тело, и
обратно пропорционально массе тела.

Третий
закон Ньютона

Две материальные точки
взаимодействуют друг с другом силами одной природы равными по величине и
противоположными по направлению вдоль прямой, соединяющей эти точки.

Принцип
относительности

В любых инерциальных системах отсчета все
физические (механические, электромагнитные и др.) явления при одних и тех же
условиях протекают одинаково. Является обобщением принципа относительности
Галилея на все физические явления
(кроме тяготения).

Закон
Паскаля

Давление, производимое внешними
силами на поверхность жидкости или газа, передается одинаково по всем
направлениям.

Закон
Ампера

Параллельные
проводники с токами одного направления притягиваются, а с токами
противоположного направления – отталкиваются.

Закон
Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяющееся
в проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо пропорционально
квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения.

Закон
сохранения электрического заряда

Алгебраическая сумма
электрических зарядов любой электрически изолированной системы остается
неизменной.

Закон
Кулона

Два неподвижных точечных заряда
взаимодействуют с силой прямо пропорциональной произведению величин этих
зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между.

Правило
левой руки

Если левую руку расположить так,
чтобы вытянутые пальцы показывали направление тока (скорости частицы), а
силовые линии магнитного поля (линии магнитной индукции) входили в ладонь, то
отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник
(положительную частицу; в случае отрицательной частицы направление силы
противоположно).

Правило
Ленца

Индукционный ток всегда имеет
такое направление, что его собственный магнитный поток компенсирует изменения
внешнего магнитного потока, вызвавшие этот ток.

Закон
Ома

Сила постоянного электрического
тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка
и обратно пропорциональна его сопротивлению.

Правило
правой руки

Если большой
палец правой руки расположить по направлению тока, то направление обхвата
проводника четырьмя пальцами покажет направление линий магнитной индукции.

Закон
электромагнитной индукции Фарадея

Электродвижущая сила индукции
прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

Закон
отражения

Луч падающий, луч отраженный и
перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости,
причем угол падения равен углу отражения.

Закон
преломления

Луч падающий, луч преломленный и
перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости,
причем для данных двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла
преломления есть величина постоянная.

Закон
прямолинейного распространения света

В однородной среде свет
распространяется прямолинейно. Объясняет, напр., образование тени и полутени.

15 важных законов физики

Физические законы играют решающую роль в науке и считаются фундаментальными. Многие законы физики построены после различных исследований, а некоторые являются модификацией существующих законов и теоретических исследований. В этой статье рассматриваются важные законы физики, которые помогут при подготовке к различным экзаменам.

Шиха Гоял Обновлено: 8 апреля 2019 г. 18:33 IST

Физические законы — это выводы, сделанные на основе многолетних научных наблюдений и экспериментов, которые повторяются снова и снова в различных условиях, чтобы прийти к предположениям, которые могут быть приняты во всем мире. Мы все знаем, что наш мир работает на некоторых принципах, и эти принципы нарисованы нашими учеными в виде определенных физических законов.

 

Важные законы физики
1. Принцип Архимеда


Принцип был открыт в 3 веке до н.э. греческим математиком. Архимед. В нем говорится, что когда тело частично или полностью погружено в жидкость, оно испытывает восходящую тягу, равную весу вытесненной им жидкости, т. е. его кажущаяся потеря веса равна весу вытесненной жидкости.
2. Закон Авагадро
В 1811 году он был открыт итальянским ученым Анедеосом Авагадро. Этот закон гласит, что в равных объемах всех газов при одинаковых условиях температуры и давления содержится одинаковое число молекул.
3. Закон Ома
Он гласит, что ток, проходящий через проводник между двумя точками, прямо пропорционален разности потенциалов между двумя точками при условии, что физическое состояние, температура и т. д. проводника не меняются.

Знаете ли вы, почему масло и вода не смешиваются?
4. Законы Ньютона (1642-1727)


Источник: www.hannibalphysics.wikispaces.com
Закон всемирного тяготения: Объекты притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс объектов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Следовательно, для объектов на земле или около нее масса земли намного больше, чем масса объекта, и поэтому гравитационная сила между ними заставляет объекты падать на землю.

Вот почему свинец и перо падают с одинаковой скоростью в вакууме.
Первый закон движения Ньютона
Тело продолжает находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, за исключением случаев, когда оно вынуждено внешними приложенными силами изменить это состояние. Его также называют законом инерции.
Второй закон движения Ньютона
Скорость изменения количества движения пропорциональна приложенной силе и происходит в направлении прямой линии, по которой действует сила. Другими словами, «Сила равна массе, умноженной на ускорение».
Третий закон движения Ньютона
Каждому действию есть равное и противоположное противодействие. По этому принципу ощущается отдача при нажатии на спусковой крючок ружья.
Закон охлаждения Ньютона
Скорость, с которой тело охлаждается или отдает свое тепло окружающей среде, пропорциональна превышению средней температуры тела над температурой окружающей среды при условии, что это превышение температуры не слишком велико.

 

5. Закон Кулона (1738-1806)
Сила между двумя электрическими зарядами уменьшается до четверти своего прежнего значения, когда расстояние между ними удваивается. Единица электрического заряда в системе СИ, кулон, названа в честь Шарля Огюстена де Кулона, установившего этот закон.

6. Закон Стефана (1835-1883)
Полная энергия, излучаемая черным телом, равна четвертой степени его абсолютной температуры.

Почему лопнувший шар издает звук при уколе иглой?
7. Закон Паскаля (1623-1662)
– Когда к жидкости прикладывается давление, изменение давления передается каждой части жидкости без потерь. Гидравлические машины, такие как гидравлический пресс, работают по этому принципу.
– Атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты. Единицей давления в системе СИ является паскаль, названный в честь Паскаля, установившего этот закон.

8. Закон Гука (1635-1703)
Этот закон гласит, что удлинение пружины пропорционально ее растяжению. Удвоение напряжения приводит к удвоению величины растяжения.
9. Принцип Бернулли
Он гласит, что по мере увеличения скорости движущейся жидкости, жидкости или газа давление внутри жидкости уменьшается. Аэродинамическая подъемная сила на крыле самолета также частично объясняется этим принципом.
10. Закон Бойля
Он утверждает, что при постоянной температуре объем данной массы газа изменяется обратно пропорционально давлению газа.

11. Закон Чарльза
Он гласит, что при неизменном давлении объем данной массы газа увеличивается или уменьшается на 1/273 часть его объема при 0 градусов Цельсия на каждый градус Цельсия повышения или понижения его температуры.
12. Закон Кеплера
Каждая планета обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите с Солнцем в одном из фокусов. Прямая линия, соединяющая Солнце и планету, заметает равные площади через равные промежутки. Квадраты периодов обращения планет пропорциональны кубам их среднего расстояния от Солнца.


13. Закон сохранения энергии
Он гласит, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена, но может быть преобразована из одной формы в другую. Поскольку энергия не может быть создана или уничтожена, количество энергии, присутствующей во Вселенной, всегда остается постоянным.
14. Эффект Тиндаля
Рассеяние света очень мелкими частицами, взвешенными в газе или жидкости.
15. Закон Грэма
Он гласит, что скорости диффузии газов обратно пропорциональны квадратным корням из их плотностей при одинаковых условиях температуры и давления.

Список основных разделов физики

Общие науки Полный учебный материал

Получите последние общие знания и текущие события со всей Индии и мира для всех конкурсных экзаменов.

खेलें हर किस्म के रोमांच से भरपूर गेम्स सिरसिर गरण प्ले पर

अभी खेलें

  • Физика

4 понятия физики, которые должен знать каждый

Нравится вам это или нет, но физика является неотъемлемой частью повседневной жизни. И хотя это имеет тенденцию быть проклятием существования многих студентов в классе, это язык — смысл существования — для всего, что происходит вокруг нас, до нас и для нас, от технологий, которые мы используем, и цвета закатов до меняющегося тона сирены скорой помощи, когда она проезжает мимо, и шлепков, которые вы получаете, когда вы поскользнулись и упали на свою приклад.

Таким образом, понимание физики должно быть доступно не только ученым в белых лабораторных халатах; скорее, каждый должен иметь очень базовое представление о ключевых законах физики . Чтобы помочь вам в этом, ученые-ботаники* из Brainscape (включая нынешнюю компанию) собрались вместе, чтобы поболтать о том, что, по нашему мнению, должен знать каждый о физике… и то, что мы придумали, вы теперь держите в своих виртуальных руках.

Поехали!

* Ознакомьтесь с когнитивной наукой, стоящей за нашим учебным приложением, которое может помочь вам изучать физику (или любой другой предмет, если на то пошло) намного эффективнее!

** Также обязательно прочитайте: «Как казаться умнее в разговоре (и на самом деле БЫТЬ умнее)»

1.

Законы физики, которые вы должны знать: Классическая механика и законы движения

Если вы изучали любой науки, вы, вероятно, слышали историю об Исааке Ньютоне, который сидел под яблоней и формулировал основные законы движения. Хотя история отчасти апокрифична, на самом деле в ней есть доля правды.

В 1687 году Ньютон опубликовал Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica , первую книгу, когда-либо излагавшую фундаментальных законов, управляющих движением любого тела во Вселенной и

Первый закон движения Ньютона

покоящиеся останутся в покое, а движущиеся объекты останутся в движении, путешествуя с той же скоростью (скоростью и направлением), если только на объект не действует внешняя сила.

Перевод: Если вы бросите мяч в вакуум, например в космос, этот мяч будет продолжать лететь с той же скоростью и в том же направлении навсегда. (При условии, что он не врежется в какой-либо космический мусор или не приблизится достаточно близко к большому небесному телу, чтобы соблазниться его гравитационным полем. ) Это потому, что на этот шар не действуют никакие силы — ни порыв ветра, ни трение на молекулярном уровне, ни гравитации — у него не было бы причин останавливаться.

Второй закон движения Ньютона

Сила (F), с которой одно тело действует на другое тело, является произведением его массы (m) и ускорения (a), то есть скорости и направления, с которыми оно движется. т.е. F=ма.

Перевод: Если вы идете к кофе-машине, а Сьюзан из бухгалтерии выбегает из-за угла, не глядя, и врезается прямо в вас, силу, с которой ее сладкое тело действует на ваше, можно рассчитать, умножив ее вес на скорость с которой она идет.

Третий закон движения Ньютона

Когда один объект воздействует на другой объект, второй объект оказывает равную и противоположную силу на первый.

Перевод: Если вы наступаете на указательный столб, ваше лицо воздействует на этот указатель силой, которая действует на ваше лицо с такой же, но противоположной силой.

Это может звучать немного абстрактно, но, как я пытался проиллюстрировать в своих «переводах», все законы движения Ньютона имеют очень реальные, наблюдаемые эффекты в повседневной жизни! Мяч катится вниз, потому что на него действует сила тяжести; удары имеют тенденцию наносить ущерб, потому что два тела, сталкиваясь друг с другом, создают силу, которая является произведением их массы и ускорения; а указатели на самом деле причиняют боль, потому что они воздействуют на ваше лицо с силой назад , которая не предназначена для металлических высоких пятерок.

Кроме того, чем тяжелее масса рассматриваемого тела, тем больше сила, которую оно оказывает при таких столкновениях, но также тем больше сила, необходимая для его перемещения. Я вижу?

Стиент!

2. Законы физики, которые вы должны знать: Электромагнетизм

Вы видите его каждый день, он согревает нашу планету, управляет нашими суточными ритмами, разогревает наш обед в микроволновой печи, загорает нашу кожу, поставляет радиосигналы на наши, ну, радио, и множество других фундаментальных физических вещей. Но можете ли вы хотя бы определить электромагнетизм ? Скорее всего, вы не можете, если вы пришли сюда, потому что вы немного невежественны в физике. Но я собираюсь изменить это прямо сейчас

Атомы состоят из положительно и отрицательно заряженных частиц, называемых протонами и электронами соответственно. Когда электроны текут, они генерируют магнитные поля (да, такие, которые двигают металлические предметы). Взаимодействие электрических токов и магнитных полей называют электромагнетизмом.

Вы можете спросить себя, почему меня это должно волновать?

Помимо того, что электромагнетизм является одной из четырех основных сил, управляющих всей вселенной , электромагнетизм объясняет, почему и как поток электронов в расплавленном ядре Земли создает магнитное поле, защищающее нашу планету от поступающего солнечного излучения. Иначе мы бы сварились до смерти. Смерть от гамма-излучения = никакого удовольствия.

Электромагнетизм также является разделом физики, объясняющим поведение видимого света, электричество , а также другие виды энергии в спектре электромагнитного излучения, от гамма- и ультрафиолетового излучения до микроволн, радиоволн, инфракрасного излучения и т. д., ВСЕ из которых имеют большое значение для человеческой цивилизации и наша технология!

[ Псссст. Нужна помощь в освоении этих основ? Ознакомьтесь с коллекцией карточек по физике, созданных экспертами и пользователями Brainscape! Наша учебная платформа использует ключевых принципов когнитивной науки , чтобы помочь вам учиться более эффективно, разбивая сложные предметы, такие как физика, на их атомарные факты. ]

3. Законы физики, которые вы должны знать: Относительность

Общая теория относительности — это основная концепция в физике, которая часто описывается с помощью аналогии. движущегося транспортного средства. Допустим, вы едете в машине со скоростью 60 миль в час. Это кабриолет, и верх опущен. Вы бросаете мяч прямо вверх. Теория относительности помогает объяснить тот факт, что существуют две разные точки зрения на то, что происходит с мячом .

Можете ли вы назвать эти перспективы?

С вашей точки зрения внутри машины вы приложили к мячу восходящую силу. С точки зрения кого-то снаружи автомобиля , который стоит на месте, мяч уже двигался со скоростью 60 миль в час внутри автомобиля, когда была применена вторая сила. Это простой пример, но его можно расширить до более крупных масштабов: например, Земля в настоящее время вращается вокруг Солнца со скоростью около 67 000 миль в час. Обычно это сдуло бы волосы с головы. Но из-за относительности нам это определенно не кажется таким.

Общая теория относительности была расширена в начале 1900-х годов, когда Альберт Эйнштейн придумал специальную теорию относительности . В своих трудах Эйнштейн выдвинул теорию об «абсолютном пределе скорости» света — скорости, которую нельзя превысить независимо от теории относительности. Подождите… что?

Хорошо, представьте себе: вы стоите посреди космоса и измеряете скорость, с которой свет движется мимо вас. Источник света рядом, неподвижен. Вы измеряете скорость света как 671 миллион миль в час. Затем вы проводите еще два эксперимента. В первом случае источник света уносится от вас со скоростью 300 миллионов миль в час. Во втором источник света движется к вам с той же скоростью. Однако каждый раз, когда вы измеряете скорость света, число остается тем же: 671 миллион миль в час.

Что это значит?

Тот факт, что скорость света остается неизменной, несмотря на движение источника света, означает, что что-то еще должно изменяться. Сможете угадать, что это? Это верно. ВРЕМЯ. Время ускоряется или замедляется в зависимости от того, насколько быстро источник света движется к вам или от вас. *Ka-pow*

Полное раскрытие: я знаю, что это может сбить с толку непрофессионала. но минимальное знание, которое можно взять домой, состоит в том, что теория относительности — как общая, так и специальная — является важной областью физики, которая разрывается от мозговых газов и умопомрачительных открытий о Вселенной, свете и небесных телах, таких как черные дыры.

[Отойди в сторону, Эйнштейн, вот шестеро современных физиков, которых ты должен знать! (Даже если это просто для вашего следующего вечера викторины в пабе.)]

4. Законы физики, которые вы должны знать: Термодинамика

Изучение термодинамики вращается вокруг взаимосвязи между теплом, энергией, механической работой и температурой. Есть четыре закона, управляющих термодинамикой, которые — просто чтобы усложнить ситуацию — пронумерованы от нуля до трех. Эти законы в основном объясняют, что происходит, когда энергия передается из одного места в другое и из одной формы в другую9.0012 .

Наиболее важные законы термодинамики:

Нулевой закон термодинамики.

Мне исполнилось сегодня лет, когда я узнал, что «ноль» — это слово. Так или иначе, нулевой закон термодинамики говорит нам о состоянии теплового равновесия системы , которое описывает теплообмен и температуру системы. Это полезно, если вы хотите знать, брать ли с собой свитер.

Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии.

Этот закон гласит, что энергия не создается и не уничтожается. Его можно только преобразовать из одной формы в другую.

Допустим, вы берете четыре атома водорода и сплавляете их вместе в один атом гелия, что все время делают звезды. Чистый атомный вес четырех атомов водорода на больше, чем у одного атома гелия на , а это означает, что в уравнении пропадает крошечное количество физической материи. Что с этим происходит? Получается преобразуется из физической материи (массы) в световую и тепловую энергию.

В одном абзаце я только что объяснил, как звезды выковывают гелий из атомов водорода, высвобождая при этом положительно ядерное количество света и тепловой энергии. Бу-я!

Второй закон термодинамики

Второй закон термодинамики гласит, что процессы, связанные с передачей или преобразованием тепловой энергии, необратимы и всегда движутся в сторону большего беспорядка или, говоря языком физики, энтропии.

Другими словами: ты не сможешь расшифровать яйцо .

Третий закон термодинамики

Третий закон термодинамики гласит, что энтропия системы приближается к постоянному значению, когда температура приближается к абсолютному нулю, , что на самом деле составляет -273 градуса Цельсия. Энтропия системы при абсолютном нуле обычно равна нулю и во всех случаях определяется только количеством различных основных состояний, которые она имеет.

Что, черт возьми, это значит? По сути, на атомном уровне то, что мы воспринимаем как «температуру», на самом деле относится к атомному движению . Например, в жаркий день солнечная энергия возбуждает атомы в атмосфере Земли, заставляя их быстро вибрировать. Эта вибрация несет энергию, которая передается нашей коже, согревая нас. Точно так же «холодные» атомы — это те, которые меньше двигаются. Дело не в том, что тепло заставляет атомы двигаться; дело в том, что движение атома равно теплу. Оооооо, аааааа!

[Нужна помощь в освоении физики? Ознакомьтесь с «Как изучать физику: 5 убийственных стратегий», а также с нашим основополагающим учебным пособием по более эффективному обучению в целом.]

Используйте Brainscape, чтобы улучшить свою физику

Итак, есть еще четыре важных физических понятия, каждый должен знать об этой бездонной сфере исследований. Естественно, простительно, если некоторые из них прошли мимо вашей головы, но, по крайней мере, вы по-новому оценили эту сферу.

Оставить комментарий