
- •1. Основные и производные единицы измерения в си. Правило вывода производных единиц измерений.
- •3. Траектория. Длина пройденного пути. Перемещение. Скорость. Ускорение.
- •4. Равномерное прямолинейное движение. Кинематические уравнения пути и скорости.
- •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.
- •9. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Агрегатное состояние вещества с точки зрения молекулярно-кинетической энергии.
- •11. Идеальный газ. Микроскопические и макроскопические параметры газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •12. Термодинамическая шкала температур. Абсолютный ноль. Термодинамические параметры газа. Вывод объединенного газового закона.
- •14. Изотермический, изохорический, изобарический процессы.
- •15. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс.
- •16. Виды теплообмена. Изменение внутренней энергии при теплообмене. Уравнение теплового баланса.
- •18. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Прибор для определения относительной влажности воздуха.
- •19. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.
- •20. Электризация тел. Закон сохранения зарядов. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. Единица измерения электрического заряда.
- •21. Напряженность- силовая характеристика электрического поля. Напряженность поля уединённого заряда. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических полей.
- •23. Конденсаторы, их устройство и назначение. Электроемкость плоского конденсатора.
- •24. Последовательное и параллельное соединение конденсатора в батарею. Энергия заряженного конденсатора.
- •25. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока. Электродвижущая сила источника электрической энергии.
- •27. Сопротивление металлов. Зависимость сопротивления от рода материала, длинны, площади поперечного сечения и температуры.
- •28. Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии.
- •29. Закон Ома для полной цепи с одной эдс. Соединение одинаковых источников электрической энергии в батарею.
- •30. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Короткое замыкание.
- •31. Ионизация газов. Виды разрядов в газе при атмосферном давлении.
- •32. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея.
- •33. Полупроводники чистые и примесные.(p-n типа)
- •34. Устройство, принцип работы и назначение полупроводникового диода и транзистора.
- •35. Магнитное поле, как особый вид материи. Графическое изображение магнитных полей. Свойства линий индукции.
- •36. Взаимодействие параллельных токов. Магнитная проницаемость среды.
- •37.Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в магнитном поле. Магнитный момент.
- •39.Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца.
- •40. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.
- •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.
- •45. Последовательное соединение в цепи переменного тока. Полное сопротивление. Полное напряжение.
- •46. Трансформатор. Преобразование переменного тока.
- •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.
- •49. Амплитудная модуляция. Устройство и принцип работы простейшего радиоприемника.
- •50. Корпускулярная, волновая и квантовая теории света. Волновые и квантовые свойства света. Формула Планка.
- •51. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Предельный угол.
- •52. Нету
- •53. Интерференция световых волн. Необходимое условие интерференции. Интерференция света в тонких плёнках.
- •54. Дифракция, дисперсия и поляризация света.
- •55. Цвета тел. Получение спектра. Спектральный анализ. Виды секторов.
- •56. Диапазон электромагнитных излучений, их свойства и применение.
- •57. Внешний фотоэффект. Опыт Столетова. Законы внешнего фотоэффекта.
- •58. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта.
- •59. Теория Бора. Строение атома водорода.
- •66. Ядерное топливо. Ядерный реактор.
19. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.
Свойством жидкости, отличающим ее от газа, является то, что на границе с газом жидкость образует свободную поверхность, все молекулы жидкости, находящиеся в поверхностном слое, втягиваются внутрь жидкости. Но пространство внутри жидкости занято другими молекулами, поэтому поверхностный слой создает давление на жидкость (молекулярное давление).
Чтобы переместить молекулу расположенную под поверхностным слоем, на поверхность, надо совершить работу против сил молекулярного давления. Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают дополнительной потенциальной энергией по сравнению с молекулами внутри жидкости. Эту энергию называют сила поверхностного натяжения.
Если молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого вещества, то жидкость называют смачивающей это вещество. Например, вода смачивает чистое стекло и не смачивает парафин. Если молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твердого вещества, то жидкость называют не смачивающей это вещество. Капиллярными явлениями называют подъем или опускание жидкости в трубках малого диаметра – капиллярах. Смачивающие жидкости поднимаются по капиллярам, несмачивающие – опускаются.
20. Электризация тел. Закон сохранения зарядов. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. Единица измерения электрического заряда.
Электростатика- раздел электродинамики, в котором рассматриваются свойства и взаимодействия неподвижных электрически заряженных тел или частиц. Электрический заряд – величина, характеризующая свойства тел или частиц вступать в электромагнитные взаимодействия. q(Кл). Заряды бывают положительные и отрицательные. Разноименные заряды притягиваются, одноименные отталкиваются. Наименьшими устойчивыми частицами, имеющими заряд являются электроны(-) и протоны(+).
е(-), е(+)=1,6*10-19Кл,- элементарные электрические единицы.
q=N*e
N –число заряженных частиц, q – общий электрический заряд заряженного тела.
Закон сохранения электрического заряда: Алгебраическая сумма зарядов остается постоянной. q1+q2+q3+…qn=const.
Точечные заряды – если они распределяются на телах, размеры которых значительно меньше расстояния между ними.
Закон Кулона: F=(k*q1*q2)/r2 , F-сила взаимодействия между электрическими зарядами(Н). k-коэффициент пропорциональности, характеризующий электрические свойства окружающей среды для воздуха и вакуума.
Сила взаимодействия между электрическими зарядами прямо пропорциональна произведению модулей этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
k=1/4п*е0, е0 (эпсилон о) – электрическая постоянная=8,85*10-12Ф/м,
k=9*109 (Н*м2/Кл2)F=(k*q1*q2)/e*r2
е- относительная диэлектрическая проницаемость среды(табл №14), она показывает во сколько раз среда ослабляет силу взаимодействия между зарядами
21. Напряженность- силовая характеристика электрического поля. Напряженность поля уединённого заряда. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических полей.
напряженность- это силовая характеристика электрического поля. Е(вектор)-(Н/Кл)
По направлению совпадает с направлением силовых линий.
qпр- пробный электрический заряд, вносимый в электрическое поле для его исследования (всегда положительный). Электрическое поле создается неподвижными электрическими зарядами. Электрические поля изображаются с помощью силовых линий(линий напряженности). Силовая линия поля – это воображаемая линия, касательная в каждой точке которой совпадает с направлением вектора напряженности в этой точке. Электрическое поле называется однородным, если линии напряженности равны по направлению и величине. Принцип суперпозиции: если в данной точке пространства различные напряженности которых Е1,Е2,Е3 ...Еп, то результатом напряженности поля в этой точке равна: Е=Е1,Е2,Е3 ...Еп
22. Потенциал- энергетическая характеристика электрического поля. Потенциальная энергия электрического заряда. Разность потенциалов. Единица измерения потенциала и напряжения. Эквипотенциальные поверхности.
Потенциал – это энергетическая характеристика электрического поля.
d-расстояние между двумя точками, с разными потенциалами, находящимися на одной силовой линии. чш- радиус шара, ч-расстояние от поверхности шара до точки. фш-потенциал на поверхности шара. (ф)-потенциал электрического поля, созданный шаром. (А)-работа по перемещению заряда Эл поле.ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, поверхность, во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковое значение j= const. На плоскости эти поверхности представляют собой эквипотенциальные линии поля. Используются для графического изображения распределения потенциала.Эквипотенциальные поверхности замкнуты и не пересекаются.