简介:引言熵是热力学中一个重要的态函数,热力学第二定律指出了态函数的存在,当热力学系统的状态发生无限小变化时,其熵变为ds≥(?)Q/T(1)式中(?)Q是系统从温度为了的热源吸收的热量,等号对应于可逆过程,不等号对应于不可逆过程。当(?)Q=0时,(1)式变为ds≥0(2)由此可见,在绝热过程中,系统的熵永不减少,在可逆绝热过程中,熵的数值不变,在不可逆绝热过程中,系统的熵总是增加。这个结论称为熵增加原理,也是热力学第二定律的数学表述。根据熵增加原理,任何自发的不可逆过程,只能向熵增加的方向进行,于是熵函数给予了判断不可逆方向的共同准则,上述结论无论系统是处在平衡状态还是非平衡状态都是成立的,而熵是
简介:在学习“人造地球卫星”的有关知识时,涉及到卫星发射速度和卫星绕地球运行速度,弄清楚这两个速度的极限值,不仅有助于对人造地球卫星的发射、运行有一个较全面的认识,而且对于消除一些模糊观点,澄清一些错误认识有较大的帮助.一、7.9km/s是人造卫星最小的发射速度人类的卫星之梦,从伽利略最初的设想到20世纪中期前苏联第一次把人造卫星送上天空,历经了漫长的岁月,实质问题就是人们要克服地球的强大引力而把卫星送上太空.我们知道,卫星在地球引力场中运动,系统机械能守恒,即E=Ek+Ep=常量.人造卫星在空中运动的轨道方程为r=p1+εcosθ,1其中焦点参数 p=L2GMm2,2偏心率 ε=1+2EL2G2M2m3,3式中L为卫星对地心的角动量.可见人造卫星的轨道是以地心为焦点的圆锥曲线,如图1所示.而对于人造地球卫星而言,其轨道为圆或者椭圆.因此有总能量E图1<0,表明人造地球卫星的初动能12mv02的值小于人造地球卫星的万有引力势能的绝对值GMmr0,即卫星所具有的初动能不足以使卫星克服万有引力做功而达到无限远处.卫星只能在有限的空间运...
简介:摘要根据中学物理教学的内容和学生的认知水平,恰当地再现物理规律的研究背景,有助于完成学生三维目标的培养。“再现物理规律研究背景”的教学方法,在当今基础物理课程改革的背景下具有重要的现实教学意义,值得中学物理教师去尝试和应用。
简介:摘要:本文着重探讨了创新物理实验教学在高中物理教学中的作用和意义。通过具体的实例和实验数据分析,我们深入探究了这种教学方法对学生学习兴趣、实践能力以及创新思维的影响。研究发现,创新物理实验教学能够显著提高学生的学习热情,激发他们对物理知识的探索欲望。同时,这种教学方法还有助于培养学生的实践能力和创新思维,使他们在解决实际问题时能够更加灵活、创新。此外,创新物理实验教学还有助于培养学生的科学素养和团队合作精神,为他们未来的学习和职业发展打下坚实的基础。因此,我们应该在高中物理教学中大力推广创新物理实验教学,以提高教学效果和学生的综合素质。