Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
- - - Курс физики. – 1948. – 600с.: ил.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Часть первая. МЕХАНИКА
Глава I. Предварительные сведения. Н.Н.Андреев
§ 1. Основные измерения и единицы
§ 2. Производные единицы. Системы единиц
§ 3. Система отсчёта. Координаты
§ 4. О точности измерений
§ 5. Теория векторов
Глава II. Кинематика точки и неизменяемого твёрдого тела. Н.Н.Андреев
§ 1. Кинематика точки. Скорость
§ 2. Ускорение
§ 3. Графическое изображение расстояния, скорости и ускорения
§ 4. Важнейшие виды движения
§ 5. Тангенциальное и нормальное ускорения
§ 6. Степени свободы
§ 7. Поступательное и вращательное движения неизменяемого твёрдого тела
§ 8. Мгновенная ось вращения
Глава III. Статика и динамика точки. Н.Н.Андреев
§ 1. Сила, её определение и измерение
§ 2. Второй и третий законы Ньютона
§ 3. Примеры применения законов Ньютона. Движение в поле тяжести
§ 4. Колебательное движение
§ 5. Теорема о количестве движения
§ 6. Вращение по окружности под действием центральной силы
§ 7. Движение планет
§ 8. Несвободное движение точки. Движение по окружности
§ 9. Маятник
§ 10. Силы трения
§ 11. Примеры движения с трением
§ 12. Работа
§ 13. Закон сохранения энергии в механике точки
§ 14. Равновесие точки на связи
§ 15. Внешняя баллистика не вращающегося снаряда
Глава IV. Относительные движения. Н.Н.Андреев
§ 1. Относительное движение
§ 2. Перемещение и скорость при поступательном относительном движении
§ 3. Ускорение в случае поступательного переносного движения
§ 4. Законы механики в системе, движущейся поступательно. Инерциальные системы отсчёта
§ 5. Неинерциальная система отсчёта. Силы инерции
§ 6. Центробежные силы инерции
§ 7. Силы инерции Кориолиса
Глава V. Механика системы. Н.Н.Андреев
§ 1. Система точек. Внутренние и внешние силы. Уравнения движения системы
§ 2. Теорема о движении центра инерции
§ 3. Теорема о количестве движения
§ 4. Теорема о моменте количества движения
§ 5. Теорема о моментах количества движения для системы точек
§ 6. Применения теоремы о моменте количества движения
§ 7. Кинетическая и потенциальная энергии системы точек. Закон сохранения энергии
§ 8. Поток энергии
§ 9. Соударение тел
Глава VI. Механика твёрдого тела. Н.Н.Андреев
§ 1. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Теория моментов и пар сил
§ 2. Условия равновесия твёрдого тела
§ 3. Принцип отвердения
§ 4. Принцип возможных перемещений
§ 5. Динамика твёрдого тела. Вращение тела на оси
§ 6. Физический маятник
§ 7. Машина Атвуда
§ 8. Кинетическая и потенциальная энергии твёрдого тела
§ 9. Гироскоп
Глава VII. Механика упругих тел. Н.Н.Андреев
§ 1. Деформации твёрдого тела
§ 2. Силы, действующие в изменяемом теле. Объёмные силы
§ 3. Атомные силы. Напряжения в деформируемом теле
§ 4. Растяжение, сжатие, сдвиг
§ 5. Кручение и изгиб. Определение модуля Юнга и модуля сдвига из колебаний
§ 6. Энергия упругой деформации
§ 7. Механические свойства кристаллов
Глава VIII. Статика жидкостей и газов. Н.Н.Андреев
§ 1. Введение
§ 2. Давление в жидкости
§ 3. Распределение давлений в жидкости
§ 4. Гидравлический пресс, сообщающиеся сосуды, манометры и барометры
§ 5. Силы, действующие на твёрдое тело в жидкости. Закон Архимеда
§ 6. Применения закона Архимеда
§ 7. Сжимаемость жидкостей и газов
§ 8. Получение разрежённых газов и вакуума
§ 9. Работа деформации. Потенциальная энергия жидкости
Глава IX. Поверхностные явления. Г.С.Горелик
§ 1. Силы поверхностного натяжения
§ 2. Фигура равновесия жидкого тела
§ 3. Краевой угол
§ 4. Уровень жидкости в капилляре
§ 5. Плавание тяжёлого тела на лёгкой жидкости
§ 6. Соотношение между давлением и кривизной поверхности
Глава X. Движение жидкостей. Н.Н.Андреев
§ 1. Способы наблюдения движения жидкостей. Стационарное течение. Линии тока
§ 2. Стационарное течение идеальной жидкости. Теорема Бернулли
§ 3. Применения теоремы Бернулли
§ 4. Силы вязкости
§ 5. Силы сопротивления в вязких жидкостях. Число Рейнольдса
§ 6. Происхождение вязкого сопротивления. Вихреобразование
§ 7. Пограничный слой. Поверхность раздела
§ 8. Закон сохранения количества движения для стационарного течения жидкости. Турбины
Часть вторая. АКУСТИКА
Глава XI. Колебания и волны. С.Н.Ржевкин
§ 1. Колебательное и волновое движения
§ 2. Гармоническое колебательное движение
§ 3. Простая колебательная система без трения
§ 4. Крутильные колебания
§ 5. Простая колебательная система при наличии трения. Затухающие колебания
§ 6. Вынужденные колебания
§ 7. Резонанс
§ 8. Мощность, затрачиваемая для возбуждения колебаний
§ 9. Автоколебания
§ 10. Переходные колебания
§ 11. Сложение колебаний, происходящих по одной прямой
§ 12. Биения
§ 13. Сложение колебаний с кратными частотами и анализ сложных колебательных процессов
§ 14. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
§ 15. Нелинейные колебательные системы. Комбинационные тоны
§ 16. Волновое движение
§ 17. Волны плоские, круговые и сферические. Интенсивность волны
§ 18. Волны в сплошных средах и телах различной формы
§ 19. Скорость распространения упругих волн
§ 20. Сложение и интерференция волн
§ 21. Стоячие волны
§ 22. Принцип Гюйгенса-Френеля
§ 23. Отражение и преломление волн
§ 24. Диффракция волн
§ 25. Эффект Допплера
Глава XII. Акустика. С.Н.Ржевкин
§ 1. Предмет акустики
§ 2. Звуковое поле. Сила звука
§ 3. Измерение интенсивности (силы) звука. Микрофоны
§ 4. Распространение звука. Скорость звука
§ 5. Источники звука
§ 6. Резонанс в акустике
§ 7. Волны в трубах
§ 8. Струна
§ 9. Мембраны и пластинки
§ 10. Акустика помещений
§ 11. Анализ звука
§ 12. Голос и речь. Строение голосового аппарата
§ 13. Электро-акустические излучатели
§ 14. Слуховой аппарат человека
§ 15. Бинауральный эффект
§ 16. Частота и высота звука
§ 17. Сила (интенсивность) и громкость звука
§ 18. Спектральный состав и тембр звука
§ 19. Звукометрия
§ 20. Звукоулавливатели
§ 21. Ультразвук
§ 22. Эхолот. Гидролокация
Часть третья. ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Введение
Глава XIII. Первый принцип термодинамики. Г.С.Горелик
§ 1. Простейшая схема поршневого двигателя. Термодинамическая трактовка состояния
§ 2. Исторические замечания
§ 3. Адиабатическая оболочка
§ 4. Первый принцип термодинамики
§ 5. Внутренняя энергия
§ 6. Первый принцип термодинамики и механика
§ 7. Температура
§ 8. Уравнение состояния
§ 9. Идеальный газ
§ 10. Температурная шкала по идеальному газу
§ 11. Калория. "Механический эквивалент тепла"
§ 12. Опыт Гэ-Люссака-Джоуля
§ 13. Опыт Джоуля и Томсона
§ 14. Адиабатическое расширение и сжатие газа в цилиндре с поршнем. Уравнение Пуассона
§ 15. Количество теплоты
§ 16. Можно ли спрашивать, сколько теплоты содержится в теле?
§ 17. Теплоемкости. Соотношение Роберта Майера
§ 18. Круговые процессы. "Превращение теплоты в работу"
Глава XIV. Элементарные сведения о теплопередаче. Г.С.Горелик
§ 1. Поток тепла, теплопроводность
§ 2. Простейшие процессы выравнивания температуры
§ 3. Периодические процессы. "Тепловая инерция"
§ 4. Понятие об общей теории теплопроводности
§ 5. Конвекция
§ 6. Стационарная температура при отсутствии теплового равновесия
§ 7. Терморегуляторы
Глава XV. Основные молекулярно-кинетические представления. Г.С.Горелик
§ 1. Тепловое движение
§ 2. Атомы и молекулы
§ 3. Первый принцип термодинамики с молекулярно-кинетической точки зрения
§ 4. Молекулярные пучки
§ 5. Измерение молекулярных скоростей. Опыт Штерна
§ 6. О статистических законах распределения
§ 7. Исследование статистического распределения молекул по скоростям
§ 8. Кривая распределения
§ 9. Распределение Максвелла
§ 10. Средняя скорость и средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул
§ 11. Абсолютная температура как средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул
§ 12. Молекулярно-кинетический вывод уравнения состояния идеального газа. Закон Авогадро
§ 13. Смесь газов. Закон Дальтона
§ 14. Распределение молекул в поле силы тяжести. Закон Больцмана
§ 15. Измерение числа Авогадро
§ 16. Средняя длина свободного пробега
§ 17. Внутреннее трение газов
§ 18. Теплопроводность газов
§ 19. Диффузия
§ 20. Ультра-разрежённые газы
§ 21. Трение и теплопроводность в ультра-разрежённом газе
§ 22. Вакуумные насосы
§ 23. Уравнение Ван дер Ваальса
§ 24. Поверхностное натяжение как результат действия сил сцепления
§ 25. Внутренняя энергия газа
§ 26. Эффект Джоуля-Томсона
§ 27. Теплоёмкость идеального газа. Равномерное распределение энергии по степеням свободы
§ 28. Теплоёмкость твёрдого тела (закон Дюлона и Пти)
§ 29. Критика закона равномерного распределения энергии по степеням свободы
§ 30. Степени свободы могут развиваться и атрофироваться
§ 31. Закон Планка. Квантовая теория
§ 32. Квантовая теория теплоёмкостей. Тепловое движение твёрдого тела как суперпозиция упругих волн
Глава XVI. Фазовые равновесия и превращения. Г.С.Горелик
§ 1. Понятие фазы, предварительные замечания
§ 2. Равновесие системы жидкость - газ. Равновесное давление
§ 3. Термины "газ" и "пар"
§ 4. Энергия системы жидкость - газ. Теплота испарения
§ 5. Испарение и конденсация с молекулярно-кинетической точки зрения
§ 6. Кипение
§ 7. Почему жидкость закипает при F(T) = P?
§ 8. Почему, закипев, жидкость перестаёт нагреваться?
§ 9. Перегрев
§ 10. Конденсация на ядрах
§ 11. Общая картина поведения системы жидкость-газ
§ 12. Метастабильные состояния
§ 13. Критическая точка. Непрерывный переход из газообразного в жидкое состояние
§ 14. Система жидкость - газ и уравнение Ван дер Ваальса
§ 15. Сжижение газов, имеющих низкую критическую температуру
§ 16. Равновесие твёрдой и жидкой фаз, плавление, кристаллизация
§ 17. Общий вид диаграммы Т, р для твёрдого, жидкого и газообразного состояний. Тройная точка
§ 18. Равновесие и взаимные превращения твёрдых фаз
§ 19. Фазовые превращения второго рода
Глава XVII. Второй принцип термодинамики. Г.С.Горелик
§ 1. Проблема вечного двигателя второго рода
§ 2. Возможен ли газовый двигатель с одним тепловым резервуаром?
§ 3. Предельные случаи, когда нет превращения работы в теплоту
§ 4. Необратимые реальные процессы и предельные обратимые процессы
§ 5. Необратимость, вызванная трением
§ 6. Квазистатические процессы
§ 7. Простейший тепловой двигатель с двумя резервуарами
§ 8. Цикл Карно
§ 9. Общие утверждения о свойствах обратимых круговых процессов
§ 10. Теорема Карно
§ 11. Термодинамическая шкала температур
§ 12. Тождественность термодинамической и идеально-газовой шкал
§ 13. Приведённое количество теплоты
§ 14. Второй принцип термодинамики
§ 15. Энтропия
§ 16. Составление энтропийной карты
§ 17. Второй принцип термодинамики как орудие исследования
§ 18. Применение второго принципа к расширению и сжатию тел
§ 19. Внутренняя энергия вещества, подчиняющегося уравнению Ван дер Ваальса
§ 20. Формула Клаперона-Клаузиуса
§ 21. Теорема Максвелла
§ 22. Зависимость равновесного давления системы жидкость-газ от кривизны поверхности раздела
§ 23. Применение энтропийной карты к исследованию необратимых процессов
§ 24. Коэффициент полезного действия необратимых круговых процессов
§ 25. Изменение энтропии при установлении термодинамического равновесия. Неравенство Клаузиуса
Указатель