- •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.
5. Динамика. Законы Ньютона.
Динамика базируется на 3-х законах Ньютона.(1686г)
1) Если материальная точка не взаимодействует с другими телами(т е на нее не действуют силы), то по отношению к инерциональной системе(система отчета, связанная с Землей) она покоится или движется прямолинейно и равномерно.
2) Если на материальную точку в инерциональной системе действует сила, то точка движется с ускорением, которое прямо пропорционально этой силе и обратно пропорциональна массе.
Если на тело действует несколько сил, то вводят понятие равнодействующая.
3) Две материальные точки взаимодействуют друг с другом с силами равными по модулю и противоположными по направлению. Силы направлены вдоль прямой, соединяющей эти точки.
а=м/с2
Fр- равнодействующая сила.
6. Виды сил в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, сила реакции опоры, сила трения, вес, сила упругости.
Сила тяжести- это сила, действующая на любую материальную точку, которая находится на земле. Вес- сила с которой тело действует на горизонтальную опору =m*g, g= 9,8м/с2, Сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их относительному перемещению, называется силой трения.
Сила упругости - сила, возникающая в деформируемом теле и направленная в сторону, противоположную смещению частиц при деформации. Действие веса тела на опору встречает противодействие, которое называют реакцией опоры (или опорной реакцией).
Сила всемирного тяготения – это сила, с которой одно тело притягивается к другому.
7. Импульс тела. Закон сохранения импульса.
Импульс(р(вектор)) тела определяется по формуле p(вектор)=m*u(кг*м/с).
Величину равную произведения массы тела на его скорость, называют импульсом.
С
умма
импульсов тел до взаимодействия равна
сумме импульсов тел после взаимодействия.
17. Парообразование и конденсация. Теплота парообразования. Насыщенный и ненасыщенный пар и его свойства.
Переход вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием, а переход вещества из газообразного в жидкое – конденсацией. Количество теплоты Q
Необходимое для превращения из жидкого состояния в пар при неизменной температуре называется теплотой парообразования. Давление пара при котором жидкость находится в равновесии со своим паром, называют давлением насыщенного пара. Как только начинается превращение пара в жидкость, пар, находящийся в равновесии с жидкостью становится насыщенным.
8.Работа силы. Мощность. Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. Закон сохранения энергии.
Если под действием силы тело совершает работу, то в этом случае совершается механическая работа А(Дж).
А=F(вектор)S(вектор)cosa
Мощность - физическая величина, измеряемая отношением работы к промежутку времени, в течение которого она произведена. N=A/t(Вт)
Закон сохранения энергии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что энергия изолированной физической системы сохраняется с течением времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую. Механическая энергия – способность тела совершать механическую работу.
