
- •Билет № 1
- •Относительность механического движения, система отсчета, инерциальные системы отсчета. Принцип относительности в классической механике и теории относительности.
- •Электрический заряд. Закон сохранения заряда, Закон Кулона
- •Билет № 2
- •Электрическое поле, Напряженность электрического поля.
- •Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Разность потенциалов.
- •Билет № 5
- •Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Билет № 6
- •Электрический ток. Условие существования тока. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
- •1.Сила трения. Коэффициент трения скольжения. Учет и использование трения в быту и технике.
- •Сопротивление. Зависимость сопротивления металлов от материала и размеров. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
- •Задача. А) По проводнику сопротивлением 20 Ом за 5 минут прошло 300 Кл электричества. Вычислить работу тока за это время.
- •Билет № 9
- •Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах.
- •Электрический ток в электролитах. Электролиз. Закон электролиза.
- •Билет № 10
- •Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Билет № 11
- •Свободные электромагнитные колебания . Колебательный контур .Превращение энергии в колебательном контуре.
- •Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений.
- •Билет № 12
- •Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые приборы и их применение.
- •Термоэлектронная эмиссия и её использование в электронно-вакуумных приборах. Электронно-лучевая трубка
- •Билет № 14.
- •Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный газовый разряд. Виды и применение самостоятельных разрядов.
- •Билет № 15
- •2. Магнитное поле. Источники магнитного поля. Индукция магнитного поля.
- •Билет № 16
- •М олекулы, основное уравнение можно записать в виде
- •Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки.
- •Лабораторная работа. Определение удельного сопротивления проводника.
- •Билет № 17
- •Изопроцессы. Газовые законы.
- •Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики и их применение.
- •Билет № 18
- •Электромагнитные волны и их свойства. Радиолокация и её применение.
- •Билет № 19
- •Спектр электромагнитных излучений. Зависимость свойств излучений от частоты. Применение излучений.
- •Билет № 20
- •Модель атома Резерфорда – Бора. Квантовые постулаты Бора.
- •Билет № 21
- •Работа при изобарном расширении газа. Графический смысл работы.
- •Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции, Правило Ленца.
- •Задача.
- •Билет № 22
- •Тепловые двигатели. Принцип работы. Роль нагревателя, рабочего тела, холодильника.
- •2. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •3. Задача.
- •Билет № 23
- •Кпд тепловых двигателей. Второе начало термодинамики.
- •Физические основы радиопередачи.
- •Билет № 24
- •Простейший радиоприемник
- •Билет № 25
- •Внешний и внутренний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта.
- •Билет № 26
- •Кванты света. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
- •Билет № 27
- •2. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядер.
- •3. Задача
- •(2) Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •(2) Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции, Правило Ленца.
- •22(2.) Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •26(1) Трансформатор, его устройство и принцип работы. Передача электроэнергии.
Билет № 15
Температура и её физический смысл. Измерение температуры. Абсолютная температура.
Температура Т (t) – величина, характеризующая степень нагретости тела, о более нагретых телах говорят, что они имеют большую температуру. Температура Т характеризует направление теплообмена. Если тело А отдает свое тепло телу Б, то температура тела А больше температуры тела Б.
Состояние, при котором тела не обмениваются теплотой, называется тепловым равновесием. В состоянии теплового равновесия тела имеют одинаковую температуру.
Измерение температуры основано на изменении одного из параметров, в бытовых термометрах используется зависимость объёма жидкости от температуры, в технике часто используются газовые термометры и термометры сопротивления. Температурный параметр должен изменяться с температурой непрерывно и монотонно.
Измерять температуры научились раньше, чем был установлен физический смысл температуры. В настоящее время используются две шкалы температур, в быту и медицине используется шкала Цельсия, в науке и технике термодинамическая шкала ( шкала Кельвина или абсолютная шкала температур). Ноль градусов (00С) – температура, при которой лед и вода находятся в состоянии теплового равновесия, а 1000С – температура кипения чистой воды при нормальном атмосферном давлении.
Термодинамическая температура обозначается Т, измеряется в Кельвинах (К)
Т = ( tоС +273,16) К. ( Т.е.
0 К соответствует температуре – 2730
С). Термодинамическая температура –
есть мера средней кинетической энергии
молекул (атомов) ( в этом и состоит
физический смысл температуры)
если Т =0, то
=0,
т.е. Абсолютный нуль температур –
температура при которой отсутствует
поступательное движение молекул
(сохраняется вращательное и колебательное
движение). Абсолютный нуль температур
– самая низкая из возможных температур
в природе, полностью недостижима.
2. Магнитное поле. Источники магнитного поля. Индукция магнитного поля.
Магнитное поле-среда ( вид материи), посредством которой осуществляется взаимодействие электрических токов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, взаимодействие тока и магнита, взаимодействие постоянных магнитов. Источником магнитного поля является движущийся электрический заряд, т. е. ток, постоянный магнит и переменное магнитное поле. Изучение магнитного поля, созданного током началось в 20-ых годах 19 века, хотя постоянные магниты были известны человечеству давно. По историческим сведением компасом, т. е. магнитной стрелкой люди пользовались еще до нашей эры. Большой вклад в изучение магнитного поля внесли Эрстед, Ампер, Био, Савар и др.
Обнаружить магнитное поле можно по его
действию на магнитную стрелку, на
проводник с током или рамку стоком. Для
определения количественной характеристики
тока используется действие магнитного
поля на эти предметы, помещенные в
различные точки магнитного поля. Опыт
показал, что отношение
или
- величина постоянная для данной точки
электрического поля, т.е. эти отношения
могут служить количественной
характеристикой поля в данной точке.
Это отношение назвали модулем вектора
магнитной индукции –В
;
B =
,
где Ммах- максимальный момент
сил, действующих на рамку с током, I-сила
тока в рамке или проводнике, S-
площадь, ограниченная рамкой с током,
- активная длина проводника ( длина той части проводника, которая находится м магнитном поле ), Fмах- максимальная сила, действующая на контур с током.
Единицей магнитной индукции В является
тесла (Тл)
=
Индукция магнитного поля является векторной величиной, за направление вектора индукции в данной точке поля приняли направление от южного полюса магнитной стрелки(S) к северному полюсу магнитной стрелки (N), помещенной в данную точку магнитного поля.
Лабораторная работа. Определение мощности лампы накаливания с помощью амперметра и вольтметра.
Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, лампа накаливания , соединительные провода.
Измерения: Собрать последовательную цепь из перечисленных приборов, измерить силу тока и напряжение. Вычислить мощность Р=U·I