- •Научные методы познания окружающего мира; роль эксперимента и теории в процессе познания природы; моделирование явлений и объектов природы.
- •Электрическая ёмкость: электроёмкость конденсатора; энергия электрического поля.
- •Задача на применение законов сохранения импульса.
- •Билет 2
- •Научные гипотезы; физические законы и теории, границы их применимости.
- •Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. Электродвижущая сила (эдс). Закон Ома для полной электрической цепи.
- •3.Экспериментальное задание: «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки».
- •Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноускоренного движения.
- •Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный электрический разряд; виды самостоятельного разряда; плазма.
- •3.Задача на применение уравнения состояния идеального газа
- •Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; центростремительное ускорение.
- •2.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея; определение заряда одновалентного иона; технические применения электролиза.
- •Задача на применение газовых законов.
- •Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчёта.
- •Экспериментальное задание: «Измерение влажности воздуха с помощью психрометра».
- •Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка второго закона Ньютона; классический принцип относительности.
- •Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной индукции, магнитный поток; движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.
- •Экспериментальное задание: «Построение графика зависимости температуры от времени остывания воды».
- •Третий закон Ньютона: формулировка; характеристика сил действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа.
- •Закон электромагнитной индукция Фарадея; правило Ленца; явление самоиндукции; индуктивность; энергия магнитного поля.
- •Экспериментальное задание: «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от длинны нити».
- •Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: затухание свободных колебаний; период электромагнитных колебаний.
- •Экспериментальное задание: «Определение показателя преломления пластмассы».
- •1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, вес и невесомость.
- •Автоколебания: автоколебательная система; автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний.
- •Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука.
- •3.Задача на применение закона радиоактивного распада
- •Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого трения; трение покоя; учёт и использование трения в быту и технике.
- •Трансформатор: принцип трансформации переменного тока; устройство трансформатора; холостой ход; режим нагрузки; передача электрической энергии.
- •3.Экспериментальное задание: «Исследование последовательного соединения проводников».
- •Равновесие твёрдых тел: момент силы; условия равновесия твёрдого тела; устойчивость тел; виды равновесия; принцип минимума потенциальной энергии.
- •2.Электромагнитное поле. Открытие электромагнитных волн: гипотеза Максвелла; экспериментальное; опыты Герца.
- •Экспериментальное задание: «Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока2.
- •Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная энергия тела в однородном поле тяготения и энергия упруго деформированного тела; закон сохранения энергии.
- •Задача на применение закона сохранения энергии.
- •Билет 14
- •.1.Закон Паскаля; закон Архимеда; условия плавания тел.
- •Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света: опыт Юнга; цвета тонких плёнок.
- •Задача на расчет работы и мощности тока.
- •2. Дифракция света: явление дифракции света; явления, наблюдаемые при пропускании света через отверстия малых размеров; дифракция на малом отверстии и от круглого экрана. Дифракционная решётка.
- •Задача на движение заряженной частицы в магнитном поле
- •Гипотеза Планка о квантах; фотоэффект; опыты а.Г.Столетова; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; фотон.
- •Задача на применение закона электромагнитной индукции
- •Законы отражения и преломления света; полное внутреннее отражение; линзы; формула тонкой линзы; оптические приборы.
- •Задача по теме «Вес движущегося тела».
- •Постулаты специальной теории относительности (сто). Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.
- •Задача на применение закона всемирного тяготения
- •Билет 19
- •Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления насыщенного пара от температуры; кипение. Влажность воздуха; точка росы, гигрометр, психрометр.
- •Дисперсия и поглощение света; спектроскоп и спектрограф. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Дисперсия
- •Задача по теме «Кинематика»
- •Билет 20
- •Опыт Резерфорда; ядерная модель атома; квантовые постулаты Бора; гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц; дифракция электронов; лазеры.
- •Экспериментальное задание: «Измерение модуля упругости резины».
- •Модели строения атомного ядра; ядерные силы; нуклонная модель ядра; энергия связи ядра; ядерные спектры; ядерные реакции.
- •1. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффициент полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
- •2. Радиоактивность; радиоактивные излучения; закон радиоактивного распада.
- •Задача на расчёт параметров колебательного контура
- •Необратимость тепловых процессов; второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.
- •3. Экспериментальное задание: «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника».
- •Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд.
- •Малые тела Солнечной системы.
- •2. Виды звезд.
- •3. Взрывы и эволюция звезд.
- •Задача на применение первого закона термодинамики.
- •Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
- •5. Будущее Вселенной.
- •Экспериментальное задание: «Исследование параллельного соединения проводников».
- •«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
- •3. Задача по теме «Кинематика»
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. Электродвижущая сила (эдс). Закон Ома для полной электрической цепи.
Для существования электрического тока в веществе необходимы два условия:
наличие свободных заряженных частиц
наличие силы, действующей на заряженные частицы в определенном направлении.
Привести заряженные частицы в движение способно электрическое поле. Электрическим током называют упорядоченное движение частиц. Для протекания электрического тока необходимо:
источник тока; приемник тока (нагрузка); соединительные провода; цепь должна быть замкнутой.
Е
сли
бы заряженные частицы при движении не
взаимодействовали с другими частицами,
то они двигались бы бесконечно долго.
При столкновении теряется часть
кинетической энергии частиц. Для
поддержания постоянного упорядоченного
движения частиц (постоянного тока)
необходимо пополнять энергию заряженных
частиц, т.е. совершать работу. Эту работу
совершает источник тока, который
характеризуется Э.Д.С.
Электродвижущая сила источника (ЭДС) равна отношению работы сторонних сил (Аст) к переносимому заряду q.
Э
лектрический
ток, протекая по цепи, испытывает
противодействие со стороны атомов и
молекул проводника. Величина,
характеризующая это противодействие
называется электрическим сопротивлением.
R
= ρ
·l
/ S,
где ρ – удельное сопротивление проводника,
l
– длина проводника, S
– площадь поперечного сечения. Зависимость
между силой тока, Э.Д.С и сопротивлением
устанавливает закон
Ома для полной цепи: «Сила тока в цепи
прямо пропорциональна Э.Д.С. и обратно
пропорциональна полному сопротивлению
цепи».
I – сила тока,ε – Э.Д.С.,R – внешнее сопротивление цепи, r – внутреннее сопротивление (сопротивление источника тока). Сопротивления можно соединять последовательно и параллельно.
При последовательном соединении- I1=I2 =I; U1+U2=U; R1+R2=R,т.е. сила тока на каждом участке цепи одинакова, общее напряжение равно сумме напряжений на каждом участке, сопротивление увеличивается.
При параллельном соединении - I1+I2 =I; U1=U2=U ; R=R1·R2/ (R1+R2), т.е. сила тока равна сумме токов на каждом участке, напряжение одинаково, сопротивление уменьшается.
3.Экспериментальное задание: «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки».
Билет 3
Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноускоренного движения.
Механическое движение-изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени. Механическое движение, как это следует из его определения, является относительным. Система отсчёта- совокупность тела отсчета, связанной с ним системы координат и часов. Поэтому о движении тел можно говорить лишь в том случае, когда указана система отсчёта. Тело отсчёта, т.е. тело, которое принимается за неподвижное и относительно которого рассматривается движение других тел. С телом отсчёта связывают систему координат. Чаще всего используют декартовую (прямоугольную) систему координат. Положение точки в любой момент времени можно задать с помощью радиус –вектора, т.е. вектора, соединяющего начало отсчета с положением точки в произвольный момент времени.
Перемещение – это вектор, проведенный из начальной точки движения тела в конечную.
Принято рассматривать тело как материальную точку, если размерами тела можно пренебречь.
Механическое движение характеризуется скоростью.
Скорость –это векторная физическая величина, равная отношению перемещения тела к промежутку времени, за который это перемещение произошло.
Виды механического движения:
Равномерное прямолинейное движение-движение, при котором тело перемещается с постоянной по модулю и направлению скоростью. За равные промежутки времени тело совершает равное перемещение.
Движение
с ускорением.
Ускорение- физическая величина, характеризующая изменение скорости с течением времени.
Равноускоренное прямолинейное движение- движение при котором скорость тела с течением времени линейно возрастает.
Равнозамедленное прямолинейное движение- движение при котором скорость тела с течением времени линейно убывает.
Формулы
равноускоренного движения:
Относительность движения – это перемещение и скорость тела относительно разных систем отсчета различны (например, человек и поезд).
Скорость тела относительно неподвижной системы координат равна геометрической сумме скоростей тела относительно подвижной системы и скорости подвижной системы координат относительно неподвижной. (V1 – скорость человека в поезде, V0- скорость поезда, то V=V1+V0.
Принцип относительности Эйнштейна –все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Это означает, что во всех инерциальных системах отсчёта физические законы имеют одинаковую форму. Таким образом, принцип относительности классической механики обобщается на все процессы в природе, в том числе и на электромагнитные.
второй постулат: скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчёта. Она не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приёмника светового сигнала.
