Элементарный учебник физики. Механика. Теплота. Молекулярная физика, изд. 2

Автор(ы):Ландсберг Г. С.
06.10.2007
Год изд.:1985
Издание:2
Описание: Перед вами один из лучших курсов элементарной физики, завоевавший огромную популярность. Достоинством курса является глубина изложения физической стороны рассматриваемых процессов и явлений в природе и технике. В новом издании структура курса осталась прежней, однако в изложении проведена система единиц СИ, терминология и обозначения единиц физических величин приведены в соответствие с действующим ГОСТ. Книга предназначена для слушателей и преподавателей подготовительных отделений и курсов вузов, старшеклассников общеобразовательных и профессиональных школ, а также лиц, занимающихся самообразованием и готовящихся к поступлению в вуз.
Оглавление:
Элементарный учебник физики. Механика. Теплота. Молекулярная физика — обложка книги. Обложка книги.
От издательства [9]
Из предисловия к первому изданию [11]
Введение [15]
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. МЕХАНИКА
Глава I. Кинематика [19]
  § 1. Движение тел [19]
  § 2. Кинематика. Относительность движения и покоя [21]
  § 3. Траектория движения [22]
  § 4. Поступательное и вращательное движения тела [23]
  § 5. Движение точки [25]
  § 6. Описание движения точки [26]
  § 7. Измерение длины [30]
  § 8. Измерение промежутков времени [33]
  § 9. Равномерное прямолинейное движение и его скорость [35]
  § 10. Знак скорости при прямолинейном движении [37]
  § 11. Единицы скорости [38]
  § 12. Графики зависимости пути от времени [40]
  § 13. Графики зависимости скорости от времени [44]
  § 14. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость [45]
  § 15. Мгновенная скорость [47]
  § 16. Ускорение при прямолинейном движении [49]
  § 17. Скорость прямолинейного равноускоренного движения [51]
  § 18. Знак ускорения при прямолинейном движении [52]
  § 19. Графики скорости при прямолинейном равноускоренном движении [53]
  § 20. Графики скорости при произвольном неравномерном движении [55]
  § 21. Нахождение пути, пройденного при неравномерном движении, при помощи графика скорости [56]
  § 22. Путь, пройденный при равнопеременном движении [57]
  § 23. Векторы [59]
  § 24. Разложение вектора на составляющие [62]
  § 25. Криволинейное движение [66]
  § 26. Скорость криволинейного движения [66]
  § 27. Ускорение при криволинейном движении [67]
  § 28. Движение относительно разных систем отсчета [70]
  § 29. Кинематика космических движений [72]
Глава II. Динамика
  § 30. Задачи динамики [76]
  § 31. Закон инерции [76]
  § 32. Инерциальные системы отсчета [79]
  § 33. Принцип относительности Галилея [80]
  § 34. Силы [81]
  § 35. Уравновешивающиеся силы. О покое тела и о движении по инерции [82]
  § 36. Сила — вектор. Эталон силы [84]
  § 37. Динамометры [86]
  § 38. Точка приложения силы [88]
  § 39. Равнодействующая сила [89]
  § 40. Сложение сил, направленных; по одной прямой [90]
  § 41. Сложение сил, направленных под углом друг к другу [91]
  § 42. Связь между силой и ускорением [92]
  § 43. Масса тела [94]
  § 44. Второй закон Ньютона [96]
  § 45. Единицы силы и массы [100]
  § 46. Системы единиц [100]
  § 47. Третий закон Ньютона [101]
  § 48. Примеры применения третьего закона Ньютона [105]
  § 49. Импульс тела [107]
  § 50. Система тел. Закон сохранения импульса [108]
  § 51. Применения закона сохранения импульса [109
  § 52. Свободное падение тел [111]
  § 53. Ускорение свободного падения [112]
  § 54. Падение тела без начальной скорости и движение тела, брошенного вертикально вверх [113]
  § 55. Вес тела [115]
  § 56. Масса и вес [117]
  § 57. Плотность вещества [118]
  § 58. Возникновение деформаций [119]
  § 59. Деформации в покоящихся телах, вызванные действием только сил, возникающих при соприкосновении [120]
  § 60. Деформации в покоящихся телах, вызванные силой тяжести [121]
  § 61. Деформации тела, испытывающего ускорение [123]
  § 62. Исчезновение деформаций при падении тел [125]
  § 63. Разрушение движущихся тел [127]
  § 64. Силы трения [128]
  § 65. Трение качения [131]
  § 66. Роль сил трения [132]
  § 67. Сопротивление среды [134]
  § 68. Падение тел в воздухе [135]
Глава III. Статика [138]
  § 69. Задачи статики [138]
  § 70. Абсолютно твердое тело [139]
  § 71. Перенос точки приложения силы, действующей на твердое тело [141]
  § 72. Равновесие тела под действием трех сил [142]
  § 73. Разложение сил на составляющие [144]
  § 74. Проекции сил. Общие условия равновесия [146]
  § 75. Связи. Силы реакции связей. Тело, закрепленное на оси [148]
  § 76. Равновесие тела, закрепленного на оси [151]
  § 77. Момент силы [152]
  § 78. Измерение момента силы [154]
  § 79. Пара сил [156]
  § 80. Сложение параллельных сил. Центр тяжести [156]
  § 81. Определение центра тяжести тел [159]
  § 82. Различные случаи равновесия тела под действием силы тяжести [162]
  § 83. Условия устойчивого равновесия под действием силы тяжести [165]
  § 84. Простые машины [168]
  § 85.Клинивинт[175]
Глава IV. Работа и энергия [179]
  § 86. «Золотое правило» механики [179]
  § 87. Применения «золотого правила» [180]
  § 88. Работа силы [181]
  § 89. Работа при перемещении, перпендикулярном к направлению силы [183]
  § 90. Работа силы, направленной под любым углом к перемещению [183]
  § 91. Положительная и отрицательная работа [185]
  § 92. Единица работы [186]
  § 93. О движении по горизонтальной плоскости [186]
  § 94. Работа силы тяжести при движении по наклонной плоскости [187]
  § 95. Принцип сохранения работы [188]
  § 96. Энергия [189]
  § 97. Потенциальная энергия [191]
  § 98. Потенциальная энергия упругой деформации [194]
  § 99. Кинетическая энергия [195]
  § 100. Выражение кинетической энергии через массу и скорость тела [196]
  § 101. Полная энергия тела [197]
  § 102. Закон сохранения энергии [198]
  § 103. Силы трения и закон сохранения механической энергии [202]
  § 104. Превращение механической энергии во внутреннюю энергию [203]
  § 105. Всеобщий характер закона сохранения энергии [206]
  § 106. Мощность [207]
  § 107. Расчет мощности механизмов [208]
  § 108. Мощность, быстроходность и размеры механизма [209]
  § 109. Коэффициент полезного действия механизмов [210]
Глава V. Криволинейное движение [213]
  § 110. Возникновение криволинейного движения [213]
  § 111. Ускорение при криволинейном движении [214]
  § 112. Движение тела, брошенного в горизонтальном направлении [216]
  § 113. Движение тела, брошенного под углом к горизонту [218]
  § 114. Полет пуль и снарядов [221]
  § 115. Угловая скорость [222]
  § 116. Силы при равномерном движении по окружности [224]
  § 117. Возникновение силы, действующей на тело, движущееся по окружности [226]
  § 118. Разрыв маховиков [228]
  § 119. Деформация тела, движущегося по окружности [230]
  § 120. «Американские горки» [233]
  § 121. Движение на закруглениях пути [235]
  § 122. Движение подвешенного тела по окружности [236]
  § 123. Движение планет [238]
  § 124. Закон всемирного тяготения [241]
  § 125. Искусственные спутники Земли [245]
Глава VI. Движение в неинерциальных системах отсчета и силы инерции [253]
  § 126. Роль системы отсчета [253]
  § 127. Движение относительно разных инерциальных систем отсчета [254]
  § 128. Движение относительно инерциальной и неинерциальной систем отсчета [255]
  § 129. Поступательно движущиеся неинерциальные системы [257]
  § 130. Силы инерции [258]
  § 131. Эквивалентность сил инерции и сил тяготения [260]
  § 132. Невесомость и перегрузки [263]
  § 133. Является лн Земля инерциальной системой отсчета? [265]
  § 134. Вращающиеся системы отсчета [266]
  § 135. Силы инерции при движении тела относительно вращающейся системы отсчета [269]
  § 136. Доказательство вращения Земли [270]
  § 137. Приливы [273]
Глава VII. Гидростатика [275]
  § 138. Подвижность жидкости [275]
  § 139. Силы давления [276]
  § 140. Измерение сжимаемости жидкости [278]
  § 141. «Несжимаемая» жидкость [279]
  § 142. Силы давления в жидкости передаются во все стороны [279]
  § 143. Направлеине сил давления [280]
  § 144. Давление [280]
  § 145. Мембранный манометр [282]
  § 146. Независимость давления от ориентации площадки [282]
  § 147. Единицы давления [283]
  § 148. Определение сил давления по давлению [284]
  § 149. Распределение давления внутри жидкости [285]
  § 150. Закон Паскаля [285]
  § 151. Гидравлический пресс [287]
  § 152. Жидкость под действием силы тяжести [289]
  § 153. Сообщающиеся сосуды [293]
  § 154. Жидкостный манометр [295]
  § 155. Устройство водопровода. Нагнетательный насос [297]
  § 156. Сифон [298]
  § 157. Сила давления на дно сосуда [300]
  § 158. Давление воды в морских глубинах [303]
  § 159. Прочность подводной лодки [306]
  § 160. Закон Архимеда [307]
  § 161. Измерение плотности тел на основании закона Архимеда [312]
  § 162. Плавание тел [312]
  § 163. Плавание несплошных тел [315]
  § 164. Устойчивость плавания кораблей [317]
  § 165. Всплывание пузырьков [318]
  § 166. Тела, лежащие на дне сосуда [319]
Глава VIII. Аэростатика [320]
  § 167. Механические свойства газов [320]
  § 168. Атмосфера [321]
  § 169. Давление атмосферы [322]
  § 170. Другие опыты, показывающие существование атмосферного давления [324]
  § 171. Разрежающие насосы [327]
  § 172. Влияние атмосферного давления на уровень жидкости в трубке [328]
  § 173. Максимальная высота столба жидкости [330]
  § 174. Опыт Торричелли. Ртутный барометр и барометр-анероид [332]
  § 175. Распределение атмосферного давления по высоте [335]
  § 176. Физиологическое действие пониженного давления воздуха [338]
  § 177. Закон Архимеда для газов [338]
  § 178. Воздушные шары и дирижабли [339]
  § 179. Применение сжатого воздуха в технике [341]
Глава IX. Гидродинамика и аэродинамика [345]
  § 180. Давление в движущейся жидкости [345]
  § 181. Течение жидкости по трубам. Треине жидкости [347]
  § 182. Закон Бернулли [350]
  § 183. Жидкость в неинерциальных системах отсчета [353]
  § 184. Реакция движущейся жидкости и ее использование [356]
  § 185. Перемещение на воде [358]
  § 186. Ракеты [361]
  § 187. Реактивные двигатели [362]
  § 188. Баллистические ракеты [363]
  § 189. Взлет ракеты с Земли [365]
  § 190. Сопротивление воздуха. Сопротивление воды [366]
  § 191. Эффект Магнуса и циркуляция [370]
  § 192. Подъемная сила крыла и полет самолета [372]
  § 193. Турбулентность в потоке жид кости или газа [375]
  § 194. Ламинарное течение [376]
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ТЕПЛОТА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Глава X. Тепловое расширение твердых и жидких тел [378]
  § 195. Тепловое расширение твердых и жидких тел [378]
  § 196. Термометры [382]
  § 197. Формула линейного расширения [385]
  § 198. Формула объемного расширения [388]
  § 199. Связь между коэффициентами линейного и объемного расширения [389]
  § 200. Измерение коэффициента объемного расширения жидкостей [390]
  § 201. Особенности расширения воды [391]
Глава XI. Работа. Теплота. Закон сохранения энергии [392]
  § 202. Изменения состояния тел [392]
  § 203. Нагревание тел при совершении работы [393]
  § 204. Изменение внутренней энергии тел при теплопередаче [395]
  § 205. Единицы количества теплоты [396]
  § 206. Зависимость внутренней энергии тела от его массы и вещества [397]
  § 207. Теплоемкость тела [398]
  § 208. Удельная теплоемкость [399]
  § 209. Калориметр. Измерение теплоемкостей [400]
  § 210. Закон сохранения энергии [403]
  § 211. Невозможность «вечного двигателя» [404]
  § 212. Различные виды процессов, при которых происходит передача теплоты [405]
Глава XII. Молекулярная теория [410]
  § 213. Молекулы и атомы [410]
  § 214. Размеры атомов и молекул [411]
  § 215. Микромир [412]
  § 216. Внутренняя энергия с точки зрения молекулярной теории [414]
  § 217. Молекулярное движение [415]
  § 218. Молекулярное движение в газах, жидкостях и твердых телах [416]
  § 219. Броуновское движение [417]
  § 220. Молекулярные силы [418]
Глава XIII. Свойства газов [421]
  § 221. Давление газа [421]
  § 222. Зависимость давления газа от температуры [423]
  § 223. Формула, выражающая закон Шарля [424]
  § 224. Закон Шарля с точки зрения молекулярной теории [425]
  § 225. Изменение температуры газа при изменении его объема. Адиабатические и изотермические процессы [426]
  § 226. Закон Бойля—Мариотта [428]
  § 227. Формула, выражающая закон Бойля—Мариотта [430
  § 228. График, выражающий закон Бойля—Мариотта [431]
  § 229. Зависимость между плотностью газа и его давлением [432]
  § 230. Молекулярное толкование закона Бойля—Мариотта [433]
  § 231. Изменение объема газа при изменении температуры [434]
  § 232. Закон Гей-Люссака [435]
  § 233. Графики, выражающие законы Шарля и Гей-Люссака [436]
  § 234. Термодинамическая температура [437]
  § 235. Газовый термометр [439]
  § 236. Объем газа и термодинамическая температура [440]
  § 237. Зависимость плотности газа от температуры [440]
  § 238. Уравнение состояния газа [441]
  § 239. Закон Дальтона [443]
  § 240. Плотность газов [443]
  § 241. Закон Авогадро [445]
  § 242. Моль. Постоянная Авогадро [446]
  § 243. Скорости молекул газа [447]
  § 244. Об одном из способов измерения скоростей движения молекул газа (опыт Штерна) [451]
  § 245. Удельные теплоемкости газов [453]
  § 246. Молярные теплоемкости [454]
  § 247. Закон Дюлоига и Пти [456]
Глава XIV. Свойства жидкостей [457]
  § 248. Строение жидкостей [457]
  § 249. Поверхностная энергия [458]
  § 250. Поверхностное натяжение [463]
  § 251. Жидкостные пленки [467]
  § 252. Зависимость поверхностного натяжения от температуры [468]
  § 253. Смачивание и несмачивание [469]
  § 254. Расположение молекул у поверхности тел [472]
  § 255. Значение кривизны свободной поверхности жидкости [473]
  § 256. Капиллярные явления [478]
  § 257. Высота поднятия жидкости в капиллярных трубках [480]
  § 258. Адсорбция [482]
  § 259. Флотация [483]
  § 260. Растворение газов [485]
  § 261. Взаимное растворение жидкостей [488]
  § 262. Растворение твердых тел в жидкостях [488]
Глава XV. Свойства твердых тел. Переход тел из твердого состояния в жидкое [490]
  § 263. Введение [490]
  § 264. Кристаллические тела [491]
  § 265. Аморфные тела [494]
  § 266. Кристаллическая решетка [495]
  § 267. Кристаллизация [499]
  § 268. Плавление и отвердевание [500]
  § 269. Удельная теплота плавления [501]
  § 270. Переохлаждение [503]
  § 271. Изменение плотности веществ при плавлении [505]
  § 272. Полимеры [506]
  § 273. Сплавы [509]
  § 274. Затвердевание растворов [511]
  § 275. Охлаждающие смеси [512]
  § 276. Изменения свойств твердого тела [513]
Глава XVI. Упругость и прочность [515]
  § 277. Введение [515]
  § 278. Упругие и пластические деформации [515]
  § 279. Закон Гука [516]
  § 280. Растяжение и сжатие [517]
  § 281. Сдвиг [519]
  § 282. Кручение [521]
  § 283. Изгиб [523]
  § 284. Прочность [525]
  § 285. Твердость [526]
  § 286. Что происходит при деформации тел [527]
  § 287. Изменение энергии при деформации тел [528]
Глава XVII. Свойства паров [529]
  § 288. Введение [529]
  § 289. Пар насыщенный и ненасыщенный [529]
  § 290. Что происходит при изменении объема жидкости и насыщенного пара [431]
  § 291. Закон Дальтона для пара [533]
  § 292. Молекулярная картина испарения [534]
  § 293. Зависимость давления насыщенного пара от температуры [536]
  § 294. Кипеине [537]
  § 295. Удельная теплота парообразования [541]
  § 296. Охлаждение при испарении [545]
  § 297. Изменение внутренней энергии при переходе вещества из жидкого состояния в парообразное [546]
  § 298. Испарение при кривых поверхностях жидкости [547]
  § 299. Перегревание жидкости [548]
  § 300. Пересыщение паров [549]
  § 301. Насыщение пара при возгонке [550]
  § 302. Превращение газа в жидкость [551]
  § 303. Критическая температура [552]
  § 304. Сжижение газов в технике [556]
  § 305. Вакуумная техника [559]
  § 306. Водяной пар в атмосфере [560]
Глава XVIII. Физика атмосферы [564]
  § 307. Атмосфера [564]
  § 308. Тепловой баланс Земли [565]
  § 309. Адиабатические процессы в атмосфере [566]
  § 310. Облака [567]
  § 311. Искусственные осадки [570]
  § 312. Ветер [571]
  § 313. Предсказание погоды [572]
Глава XIX. Тепловые машины [574]
  § 314. Условия, необходимые для работы тепловых двигателей [574]
  § 315. Паросиловая станция [575]
  § 316. Паровой котел [576]
  § 317. Паровая турбина [578]
  § 318. Поршневая паровая машина [579]
  § 319. Конденсатор [581]
  § 320. Коэффициент полезного действия теплового двигателя [581]
  § 321. Коэффициент полезного действия паросиловой станции [582]
  § 322. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания [585]
  § 323. Коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания [589]
  § 324. Двигатель Дизеля [590]
  § 325. Реактивные двигатели [591]
  § 326. Передача теплоты от холодного тела к горячему [592]
    Ответы и решения к упражнениям [596]
Предметный указатель [600]
Таблицы
  1. Плотность некоторых веществ [118]
  2. Сведения о планетах [238]
  3. Коэффициент линейного расширения некоторых веществ [386]
  4. Коэффициент объемного расширения некоторых жидкостей [390]
  5. Удельная теплоемкость некоторых веществ [402]
  6. Теплоемкость некоторых веществ [406]
  7. Плотность некоторых газов при нормальных условиях [444]
  8. Средняя скорость молекул некоторых газов [450]
  9. Молекулярная теплоемкость некоторых газов при постоянном давлении и при постоянном объеме [455]
  10. Молярная теплоемкость некоторых твердых веществ при 25°С[456]
  11. Поверхностное натяжеине некоторых жидкостей [465]
  12. Зависимость поверхностного натяжения воды от температуры [469]
  13. Растворимость в воде некоторых газов при различных температурах [487]
  14. Растворимость в воде некоторых веществ при различных температурах [489]
  15. Температура плавления некоторых веществ [501]
  16. Удельная теплота плавления некоторых веществ [503]
  17. Разрушающая нагрузка некоторых материалов при растяжении [526]
  18. Давление насыщенного пара воды и ртути при различных температурах [536]
  19. Температура кипения некоторых жидкостей при 760 мм рт. ст. [540]
  20. Удельная теплота парообразования некоторых жидкостей [544]
  21. Давление насыщенного пара над переохлажденной водой и над льдом [551]
  22. Свойства воды и ее насыщенного пара при различных температурах [553]
  23. Критическая температура и критическое давление некоторых веществ [554]
  24. Давление насыщенного пара воды и абсолютная влажность воздуха в зависимости от температуры [561]
  25. Удельная теплота сгорания некоторых сортов топлива [582]
Формат: djvu
Размер:7479714 байт
Язык:RUS
Рейтинг: 61 Рейтинг
Открыть: Ссылка (RU)