Cтраница 4
Первый закон Кирхгофа приметим не только к узлу, но и к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть электрической цепи, так как ни в каком элементе цепи, ни в каком режиме электричество одного знака не может накапливаться. [46]
Первый закон указывает па свойство материи - ее инертность. Поэтому прямолинейное равномерное движение материальной точки называется инерциальным движением или движением по инерции. Следовательно, для изменения скорости материальной точки необходим внешний фактор. [47]
Первый закон Кирхгофа справедлив и для замкнутой поверхности, охватывающей несколько узлов. [48]
Первый закон ( закон инерции): изолированная от внешних воздействий материальная точка сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока приложенные силы не заставят ее изменить это состояние. Движение, совершаемое точкой при отсутствии сил, называется движением по инерции. [49]
Первый закон представляет собой закон эквивалентности энергии. На его основе составляется баланс энергии в любом превращении. При этом используются свойства двух функций состояния взаимодействующих тел - внутренней энергии и энтальпии. Первым законом, как балансовым законом, не определяются возможность и направленность процесса. [50]
Иллюстрация к первому закону Кирхгофа. [51] |
Первый закон Кирхгофа выражает тот факт, что в узле электрический заряд не накапливается и не расходуется. Сумма электрических зарядов, приходящих к узлу, равна сумме зарядов, уходящих от узла за один и тот же промежуток времени. [52]
Первый закон Фарадея относится к связи между количеством выделившегося на электроде вещества, силой тока и временем прохождения тока через электролит. [53]
Первый закон Кирхгофа применим не только к узлу, но и к любому контуру или замкнутой поверхности, охватывающей часть электрической цепи, так как ни в каком элементе цепи, ни в каком режиме электричество одного знака не может накапливаться. [54]
Первый закон ( начало) термодинамики обоснован многочисленными опытными данными, поэтому он имеет разные, но эквивалентные формулировки. В его основу можно положить закон эквивалентности различных форм энергии, согласно которому разные формы энергии переходят друг в друга в строго эквивалентных, всегда одинаковых соотношениях. Так, при превращении энергии электрического тока в энергию молекулярного хаотического движения один джоуль электрической энергии превращается в 0 239 кал энергии молекулярного движения. Соответствующие эквиваленты установлены при превращении и других видов энергии друг в друга. Поскольку энергия является мерой движения материи, из закона эквивалентности следует, что энергия исчезнувшего движения находится в определенном количественном отношении к энергии возникшего движения. [55]
Первый закон ( начало) термодинамики обоснованно считают частным случаем закона сохранения энергии применительно к процессам, связанным с переходом энергии в системах в форме теплоты и работы. [56]