- •39.Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца.
- •41. Э.Д.С. Индукции для движущегося, прямолинейного, и замкнутого проводника. Правило Ленца.
- •42.Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции.
- •43. Получение переменного тока. Индукционный генератор. Период и частота переменного тока.
- •44. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока.
- •46. Трансформатор. Преобразование переменного тока.
- •35. Магнитное поле, как особый вид материи. Графическое изображение магнитных полей. Свойства линий индукции.
- •36. Взаимодействие параллельных токов. Магнитная проницаемость среды.
- •33. Полупроводники чистые и примесные.(p-n типа)
- •34. Устройство, принцип работы и назначение полупроводникового диода и транзистора.
- •32. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея.
- •24. Последовательное и параллельное соединение конденсатора в батарею. Энергия заряженного конденсатора.
- •28. Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии.
- •23. Конденсаторы, их устройство и назначение. Электроемкость плоского конденсатора.
- •27. Сопротивление металлов. Зависимость сопротивления от рода материала, длинны, площади поперечного сечения и температуры.
- •25. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока. Электродвижущая сила источника электрической энергии.
- •30. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Короткое замыкание.
- •37.Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в магнитном поле. Магнитный момент.
- •21. Напряженность- силовая характеристика электрического поля. Напряженность поля уединённого заряда. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических полей.
- •20. Электризация тел. Закон сохранения зарядов. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. Единица измерения электрического заряда.
- •18. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Прибор для определения относительной влажности воздуха.
- •15. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс.
- •14. Изотермический, изохорический, изобарический процессы.
- •12. Термодинамическая шкала температур. Абсолютный ноль. Термодинамические параметры газа. Вывод объединенного газового закона.
- •11. Идеальный газ. Микроскопические и макроскопические параметры газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •1. Основные и производные единицы измерения в си. Правило вывода производных единиц измерений.
- •3. Траектория. Длина пройденного пути. Перемещение. Скорость. Ускорение.
- •5. Динамика. Законы Ньютона.
- •6. Виды сил в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, сила реакции опоры, сила трения, вес, сила упругости.
- •7. Импульс тела. Закон сохранения импульса.
- •8.Работа силы. Мощность. Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. Закон сохранения энергии.
- •40. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.
- •4. Равномерное прямолинейное движение. Кинематические уравнения пути и скорости.
- •9. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Агрегатное состояние вещества с точки зрения молекулярно-кинетической энергии.
- •16. Виды теплообмена. Изменение внутренней энергии при теплообмене. Уравнение теплового баланса.
- •19. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.
- •29. Закон Ома для полной цепи с одной эдс. Соединение одинаковых источников электрической энергии в батарею.
- •49. Амплитудная модуляция. Устройство и принцип работы простейшего радиоприемника.
- •31. Ионизация газов. Виды разрядов в газе при атмосферном давлении.
- •47. Свободные электромагнитные колебания. Частота и период собственных колебаний. Затухающие и вынужденные колебания. Явление резонанса.
- •48. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Открытый колебательный контур.
- •54. Дифракция, дисперсия и поляризация света.
- •55. Цвета тел. Получение спектра. Спектральный анализ. Виды секторов.
- •53. Интерференция световых волн. Необходимое условие интерференции. Интерференция света в тонких плёнках.
- •45. Последовательное соединение в цепи переменного тока. Полное сопротивление. Полное напряжение.
28. Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии.
Соединения:
а)последовательное:
Jобщ=J1=J2=J3
Uобщ=U1+U2+U3
Jобщ=Uобщ/Rобщ
Rобщ=R1+R2+R3
б) параллельное:
Jобщ=J1+J2+J3
Uобщ=U1=U2=U3
Jобщ=Uобщ/Rобщ
23. Конденсаторы, их устройство и назначение. Электроемкость плоского конденсатора.
Конденсатор – это устройство, служащее для накопления электрического заряда, электрической энергии. Конденсатор состоит из 2-х обкладок и слоя диэлектрика между ними. Конденсатор имеет 2 выхода в электрическую цепь.
Конденсатор: диэлектрик, обкладки, выход в электрическую цепь, S-площадь одной обкладки, d- расстояние между обкладками или толщина диэлектрика.
Между обкладками конденсатора существует однородное электрическое поле, которое изображается силовыми линиями и выражается Е(вектор)(напряженность) Обкладки можно заряжать и разряжать. Конденсатор характеризуется электроемкостью – С(Ф)(Фарад)
q
-
заряд на одной обкладке, e0(эпсилон
о)- электрическая постоянная=8,85*10-12Ф/м,
e-относительная
диэлектрическая проницаемость среды.(табл
№14). S-
площадь одной обкладки. 1мкФ=1*10-6Ф,
1пФ=1*10-12Ф.
27. Сопротивление металлов. Зависимость сопротивления от рода материала, длинны, площади поперечного сечения и температуры.
Сопротивление – R(Ом)- это Величина, характеризующая противодействие электрической цепи (или ее участка) электрическому току.
R пропорц L(длинна) R пропорц 1/S p-удельное сопротивление проводника(Ом*м)(табл №15) p=R*S/L(Ом*м2/м=Ом*м)
R=p*L/S – зависимость сопротивления от длинны, площади поперечного сечения проводника и от материала.
R0- сопротивление при t=273K (холодное состояние) Rt- сопротивление в рабочем состоянии. (дельта)R=Rt-R0- изменение сопротивления в проводнике. (дельта)t=t-t0 – изменение времени. (дельта)R=R0*d*(дельта) t. t- изменение сопротивления.
d- температурный коэффициент(табл№16) (К-1) d=(дельта)R/R0*(дельта)t(Ом/К*Ом=1/К=К-1)
Rt-R0=R0d(t-t0[t0=0]) Rt-R0=R0*d*t Rt=R0+R0*d*t Rt=R0(1+d*t)
Сверхпроводимость - физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определенной критической температуры
25. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока. Электродвижущая сила источника электрической энергии.
Электрический ток – это направленное направление заряженных частиц. В металлах электрический ток создается электронами. Заряд электрона=1,6*10-19Кл
Масса электрона=9,1*10-31кг.
| φ1-φ2|=U[В] u-скорость электрона(м/с)
Количественной характеристикой электрического тока является сила тока. J(А). Сила тока измеряется в Амперметрах, включаемых в цепь последовательно. J=n0*e(-)*u*S
u-скорость движения е(-) в проводнике(м/с)
е(-) – заряд электрона=1,6*10-19Кл
S- площадь поперечного сечения проводника.(м)
r – радиус проводника
d – диаметр=2r r=d/2, S=п*r2- площадь сечения проводника. S=п*d2//
n0- концентрация электрического заряда n0=N/V,
N- число электронов, создающих ток
V – объем проводника.
V=S*L- объем, l- длинна проводника. J=q/t, q- количество электричества, протекающего через проводник. q=e(-)*N[Кл] t- время [с] J=e(-)*N/t – сила тока в металлах. За направление электрического тока принимается направление противоположное движению электронов. Плотность тока - векторная характеристика электрического тока j, равная по модулю электрическому заряду, проходящему за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению упорядоченного движения заряженных частиц. j = I(сила тока)/ S
эдс – электродвижужая сила источника=напряжению и разности потенциалов(В)
