Си́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его скорости или возникновения в нём деформаций.[1]
Сила как векторная величина характеризуется модулем, направлением и «точкой» приложения силы. Последним параметром понятие о силе, как векторе в физике, отличается от понятия о векторе в векторной алгебре, где равные по модулю и направлению векторы, независимо от точки их приложения, считаются одним и тем же вектором . В физике эти векторы называются свободными векторами.В механике чрезвычайно распространено представление о связанных векторах, начало которых закреплено в определённой точке пространства или же может находиться на линии, продолжающей направление вектора (скользящие векторы).
Физическая величина, свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическими системам, их состояниям и происходящим в них процессам), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. К Ф. в., характеризующим свойства объектов, относятся длина, масса, электрическое сопротивление и т.п., к Ф. в., характеризующим состояние системы, – давление, температура, магнитная индукция и т.п., к Ф. в., характеризующим процессы, – скорость, мощность и др.
ответ: внутренняя энергия термодинамической системы может изменяться двумя способами: посредством совершения работы над системой и посредством теплообмена с окружающей средой. энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, называется коли́чеством теплоты́ или просто теплотой [1]. теплота — это одна из основных термодинамических величин в классической феноменологической термодинамике. количество теплоты входит в стандартные формулировки первого и второго начал термодинамики.
для изменения внутренней энергии системы посредством теплообмена также необходимо совершить работу. однако это не макроскопическая работа, которая связана с перемещением границы системы. на микроскопическом уровне эта работа складывается из работ сил, действующих на молекулы системы на границе контакта более нагретого тела с менее нагретым, то есть энергия передаётся посредством столкновений молекул. поэтому с точки зрения молекулярно-кинетической теории различие между работой и теплотой проявляется только в том, что совершение механической работы требует движения молекул на макроскопических масштабах, а передача энергии от более нагретого тела менее нагретому этого не требует.
энергия может также передаваться излучением от одного тела к другому и без их непосредственного контакта.
количество теплоты не является функцией состояния, и количество теплоты, полученное системой в каком-либо процессе, зависит от способа, которым она была переведена из начального состояния в конечное.
единица измерения в международной системе единиц (си) — джоуль. как единица измерения теплоты используется также калория. в российской федерации калория допущена к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность» [2].2 года назад
объяснение: