В.Л. Ковалёв - Программа экзамена по механике сплошных сред (1183911), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Дифференциальные уравнения движения сплошной среды.2. Потенциальное движение однородной несжимаемой жидкости. Уравнение Лапласа для потенциала скорости. Источник (сток), диполь.Билет №121. Закон изменения момента количества движения. Дифференциальное уравнение изменения момента количества движения. Симметрия тензора напряжений в классическом случае.2.
Уравнения пограничного слоя.Билет №131. Теорема живых сил (теорема о кинетической энергии).2. Вязкая жидкость (газ). Закон Навье – Стокса.Билет №141. Равновесные процессы. Обратимые процессы и необратимые процессы. Эмпирическая температура.2. Упругая среда. Закон Гука. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона, их физический смысл.Билет №151. Первое начало термодинамики. Закон сохранения и превращения энергии. Уравнение притокатепла для конечного объема.Билет №161. Вектор потока тепла.
Дифференциальная форма уравнения притока тепла.2. Ударные волны, тангенциальные разрывы, контактные разрывы. Скачки уплотнения и скачкиразрежения.Билет №171. Закон теплопроводности Фурье. Теплопроводность в покоящейся среде: уравнение теплопроводности для температуры в случае стационарного и нестационарного процессов.2.
Типичные граничные условия в задачах механики сплошных сред. Заданная и свободная поверхность.Билет №181. Уравнение притока тепла для совершенного газа. Основные термодинамические процессы длясовершенного газа.5Билет №191. Формулировка второго закона термодинамики, содержащая утверждение о невозможности существования вечного двигателя второго рода.2. Поверхности сильного и слабого разрыва.
Условия на поверхностях сильного разрыва, следующиеиз законов сохранения.Билет №201. Обоснование существования энтропии и термодинамической температуры. Термодинамическаяшкала температур.Билет №211. Второе начало термодинамики для необратимых процессов.
Основное уравнение и основное неравенство термодинамики. Некомпенсированное тепло. Физический смысл энтропии в случае обратимыхи необратимых процессов.Билет №221. Дифференциальная форма второго начала термодинамики. Производство энтропии в процессетеплопроводности.Билет №231. Тождество Гиббса. Термодинамические потенциалы двухпараметрических сред.Билет №241.
Модель идеальной сжимаемой жидкости.2. Диссипация кинетической энергии в вязкой несжимаемой жидкости. Производство энтропии.Билет №251. Модель совершенного газа.2. Теорема о единственности решения статических задач теории упругости.Билет №261. Полная система уравнений для линейно-вязкой несжимаемой теплопроводной жидкости (с теплопроводностью, подчиняющейся закону Фурье с постоянным коэффициентом теплопроводности). Граничные условия прилипания.Билет №271. Полная система уравнений линейно упругой среды с малыми деформациями. Типичные граничные условия. Постановки задач линейной теории упругости в перемещениях и напряжениях.Последняя компиляция: 4 декабря 2006 г.Обновления документа — на сайтах http://dmvn.mexmat.net,http://dmvn.mexmat.ru.Об опечатках и неточностях пишите на dmvn@mccme.ru.6.