Cтраница 1
Свойство физического тела ( точки) сохранять состояние равномерного прямолинейного движения ( или покоя) в отсутствие внешних воздействий называют инерцией. В § 2.6 будет показано, что любая система отсчета, движущаяся относительно ИСО равномерно и прямолинейно, сама является инерциальной. [1]
Для измерения температуры используются некоторые свойства физических тел, зависящие от температуры: тепловое расширение тел, давление насыщенных паров, термоэлектродвижущая сила пары проводников, электрическое сопротивление проводйиков, интенсивность теплового и светового излучения нагреваемых тел. [2]
Действие термометров расширения основано на свойстве физических тел изменять свой объем или линейные размеры при изменении температуры. [3]
Каковы модели теоретической механики и какие два свойства физических тел они описывают. [4]
Однако далее будет показано, что свойства пористых сред относятся к свойствам физических тел, и потому их теория является скорее физической теорией. В настоящее время имеется ряд попыток развивать несколько методов статистического описания пористых сред. Эти попытки можно кратко представить в виде трех методов: 1) эмпирические методы, 2) метод молекулярных аналогий и элементарной статистики, 3) методы общей статистической физики. [5]
Термодинамикой называется наука, изучающая закономерности теплового движения и его влияние на свойства физических тел. [6]
Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и формы проявления сил природы. [7]
![]() |
Диаграмма Т - Ср Зависимость от температуры удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении ( по данным Гаузена. [8] |
Термодинамикой называется наука, изучающая закономерности теплового движения и его влияние на свойства физических тел. [9]
Химическая термодинамика изучает изменения энергии в результате процессов в материальных системах, приводящих к изменению состава и свойств физических тел, из которых построена данная система. [10]
Современная термодинамика - это наука, изучающая взаимную связь между различными видами энергии и влияние этой связи на свойства физических тел. Таким образом, особенностью термодинамики является рассмотрение процессов, происходящих в природе, с точки зрения превращений энергии в этих процессах. [11]
Эти и ряд других примеров ярко показывают, что давление может оказывать весьма существенное влияние как непосредственно на свойства физических тел, так и на их взаимное поведение. [12]
В природе не существует ни материальных точек, ни абсолютно твердых тел. Все это лишь абстракции, не отражающие, конечно, полностью всех свойств конкретных физических тел. Но последнее и не обязательно, если только те свойства их, которые принятая абстракция не отражает, не сказываются сколько-нибудь заметно на характере изучаемого движения. [13]
Термодинамика возникла как наука, изучавшая взаимопревращения механической работы и теплоты, но современная термодинамика значительно шире, по своему содержанию. Она рассматривает взаимосвязи и взаимопревращения различных видов энергии при любых физических и химических процессах и явлениях и влияние этой связи и переходов на изменение свойств физических тел. [14]
Возникает вопрос: реализуются ли указанные выше условия равновесности SN в физических средах, так как они движутся, вообще говоря, неравномерно во времени и неоднородно в пространстве. Но если рассмотреть макроскопически очень малый движущийся объем, включающий, однако, большое число одинаковых частиц, и проследить за такой системой в течение макроскопически очень малого, но превосходящего ts времени, то в соответствующей подвижной системе координат система приближенно удовлетворяет условию 2, так как силы инерции переносного движе-ия ( обычно) малы по сравнению с силами взаимодействия частиц. По свойству физических тел условие 1 не является ограничительным. Что же касается условия 3, то оно выделяет обычно класс так называемых равновесных обратимых процессов, которые возможны во многих физических средах. [15]