- •1Механика – часть физики, которая изучает закономерности механического движения и
- •3.Сложение векторов осуществляется либо по
- •3. Кинематика вращательного движения Вращательное движение – это движение, при котором все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной и той же прямой, называемой осью вращения.
- •5.Закон сохранения импульса
- •7. Работа и мощность в физике работа имеет строго определённый смысл. Если мы прикладываем к телу силу и
- •8.Энергия
- •9. Потенциальная энергия
- •12. Сложение колебаний, направленных вдоль одной прямой
- •13. Частные случаи. Разность фаз равна нулю или четному числу π, то есть
- •14. Затухающие колебания
- •15. . Вынужденные колебания
- •16.Механические волны
- •17.Звук
- •Все тела состоят из мельчайших частиц (атомов или молекул);
- •Эти частицы хаотически движутся, причем это движение не прекращается ни при каких условиях. Это движение молекул называют тепловым движением;
- •19. . Газообразные вещества
- •20. Идеальный газ. Изопроцессы.
- •21. Уравнение состояния. Закон Дальтона
- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов
- •24. Уравнение Бернулли
- •25. Поверхностное натяжение
- •26. Смачивание и несмачивание
- •1.Системы, где нужен малый краевой угол (желательно при большом поверхностном натяжении):
- •2.Системы, где нужен большой краевой угол: вода на стеклах очков (мелкие капли быстрей испаряются), защитные кремы и т.Д.
- •27. Вязкость жидкости
- •28. Ламинарное и турбулентное течение жидкости
- •29. Формула Пуазейля
- •32. Условия возникновения электрического тока
- •1) Наличие свободных заряженных частиц (в проводниках - свободные электроны, в жидкостях- положительные и отрицательные ионы).
- •2) Наличие постоянной разности потенциалов, которая может поддерживаться источником напряжения.
- •33. Закон Ома в интегральной форме
- •34. Закон Ома в дифференциальной форме
- •35.Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
- •36. Источники магнитного поля. Силовые линии
- •37. Закон Био – Савара – Лапласа
- •38.Сила Лоренца
- •42. Законы геометрической оптики
- •4 3. Закон полного внутреннего отражения
- •44. Основные элементы линзы.
- •Луч, падающий на линзу параллельно какой-либо оптической оси, после преломления пройдет через фокус, лежащий на этой оптической оси;
- •2) Луч, идущий через оптический центр линзы, не меняет своего направления;
- •3) Луч, проходящий через передний фокус, после преломления в линзе пойдет параллельно главной оптической оси
- •Лучи, падающие на линзу параллельно какой-нибудь оптической оси, после преломления пойдут так, что их продолжения пройдут через фокус, лежащий на оптической оси;
- •2) Луч, идущий через оптический центр линзы, не меняет своего направления.
4 3. Закон полного внутреннего отражения
Закон преломления можно представить в следующем виде:
Из этой формулы видно, что при переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную (n1>n2) луч света удаляется от нормали к поверхности раздела двух сред, т.е. угол g больше угла a. Увеличение угла падения a сопровождается более быстрым ростом угла преломления g и, при достижении углом a значения
угол g становится равным p/2. Угол падения, при котором угол преломления равен p/2, называется предельным углом падения.
Если угол падения a будет больше предельного угла падения aпред, то наблюдается явление полного внутреннего отражения: свет, падающей на границу раздела двух сред полностью отражается обратно в первую среду, а преломление прекращается. На измерении предельного угла падения основано устройство рефрактометров – приборов для определения показателя преломления жидкостей. Явление полного внутреннего отражения лежит в основе волоконной оптики. Свет, попадая внутрь прозрачного волокна, окруженного веществом с меньшим показателем преломления, многократно отражается и распространяется вдоль этого волокна. Диаметр этих тонких стеклянных или пластиковых волокон может быть доведен до нескольких микрометров. Для передачи больших световых потоков и сохранения гибкости светопроводящей системы отдельные волокна собираются в пучки (жгуты) – световоды, свет по световоду может передаваться почти без потерь. Рис. демонстрирует, как распространяется свет по тонкому волокну, испытывая только скользящие отражения от стенок, т.е. полное внутреннее отражение.
44. Основные элементы линзы.
Прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями, называется линзой. Если расстоянием MN можно пренебречь по сравнению с R1 и R2, то линза называется тонкой. В этом случае точка М совпадает с точкой N, и тогда точка М будет называться оптическим центром линзы
Главная оптическая ось – прямая, на которой лежат центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу.
Главный оптический центр линзы – точка, лежащая на главной оптической оси в центре линзы.
Фокус – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи после преломления в линзе.
Фокальная плоскость линзы (Ф.п.)– плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси.
Побочная оптическая ось (О3О4) – прямая, проходящая через главный оптический центр линзы, всегда параллельная падающему лучу.
Собирающие линзы.
Линза называется положительной (собирающей), если ее фокусное расстояние положительно (F > 0). Собирающие линзы на рисунках представляют как: Существуют три основных вида собирающих линз:
У собирающей линзы фокусы являются действительными, т.к. пересекаются сами лучи Фокусное расстояние F - расстояние от оптического центра до фокуса.
Оптическая сила линзы D - величина, обратная фокусному расстоянию: D = 1 / F
Построение изображения в тонкой линзе
Чтобы построить изображение светящейся точки нужно из всего многообразия лучей, испускаемых ею, выбрать два, ход которых нам известен и найти их пересечение после преломления в линзе. В качестве таких лучей можно использовать любые из трех основных:
