
- •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.
Простейший радиоприемник
1- приёмная антенна, 2- приёмный колебательный контур, 3- детектор,
4- конденсатор, 5 -резистор (катушка телефона или громкоговорителя).
6 – телефон.
3. Задача.
а) ЭДС элемента 1,5 В, внутреннее сопротивление 0,5 Ом. Какой будет сила тока в цепи при внешнем сопротивлении 2,5 Ом.
Дано: ξ = 1,5 В r =0,5 Ом R =2,5 Ом I -? |
Решение. По закону Ома для полной цепи
|
б) Ток в цепи батареи ЭДС которой 30 В, равен 3 А. Напряжение на зажимах батареи 18 В, найти сопротивление источника тока и сопротивление внешней цепи.
Дано: I = 3A
|
Решение. Uвнеш = I·R, отсюда R = U/I = 6 Ом. По закону Ома для полной цепи
,
отсюда
|
Билет № 25
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха.
В быту и в окружающей природе мы часто наблюдаем фазовый переход вещества (чаще всего воды) из жидкого состояния в газообразное, а именно в пар. Если такой переход совершается только в поверхностном слое жидкости, то его называют испарением. Интенсивность испарения зависит от температуры жидкости, площади её открытой поверхности, плотности окружающего пара, скорости потока воздуха над поверхностью жидкости, химической природы жидкости. Чтобы покинуть жидкость и перейти в пар, молекула должна преодолеть притяжение со стороны других молекул (совершить работу выхода). Для этого молекула должна обладать достаточно большой кинетической энергией. Поэтому в пар переходят самые « быстрые» молекулы. В результате средняя квадратичная скорость оставшихся молекул уменьшается, и температура жидкости в процессе испарения понижается, т.е. испарение сопровождается поглощением теплоты.
Испаряться могут не только жидкости, но и твердые вещества (всем знакомо испарение льда). Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние, принято называть сублимацией.
Наряду с испарением происходит конденсация пара. В процессе конденсации часть молекул жидкости вследствие их хаотического движения возвращается в жидкость. Конденсация сопровождается выделением теплоты в том же количестве, в каком она поглощалась при испарении. При некоторых условиях между процессами испарения и конденсации устанавливается динамическое (подвижное) равновесие, когда число молекул, покидающих жидкость в единицу времени, равно числу молекул, возвращающихся в неё. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью называется насыщенным паром.
Свойства насыщенного пара: 1) Давление насыщенного пара не зависит от объёма
( насыщенный пар закону Бойля- Мариотта не подчиняется).
2) С увеличением температуры давление и плотность насыщенного пара растут гораздо быстрее, чем давление и плотность идеального газа, если насыщенный пар находится над жидкостью (т.к. одновременно с увеличением температуры растет и концентрация молекул пара, p = nkT).
Процессы испарения и конденсации воды имеют огромное значение в окружающей нас природе. Они обуславливают сложное взаимодействие между атмосферой и гидросферой Земли, играют важную роль в формировании климатических и погодных условий.
В атмосфере Земли всегда содержится некоторое количество водяного пара, определяющего влажность воздуха. Различают абсолютную и относительную влажность воздуха. Количество водяного пара, содержащегося в 1м3 воздуха (т.е. плотность водяного пара), называют абсолютной влажностью воздуха. Сама по себе абсолютная влажность ёще не определяет погодно- климатических условий. В зависимости от температуры при одной и той же абсолютной влажности воздух вызывает ощущение
«сухой» или «сырой» погоды. Для
характеристики состояния водяного пара
при каждой конкретной температуре
вводится специальная величина –
относительная влажность воздуха
.
Относительной влажностью воздуха
называют выраженное в процентах отношение
абсолютной влажности
к плотности насыщенного пара
при
данной температуре (или соответствующее
отношение давлений).
или
Плотности и давления насыщенного водяного пара при различных температурах определены опытным путём и занесены в специальные таблицы, откуда их значения необходимо брать при решении задач.
Температура, при которой водяной пар становится насыщенным, называется точкой росы. В этом случае относительная влажность воздуха равна 100%, а процессы испарения и конденсации идут одинаково интенсивно.
При определении влажности воздуха пользуются специальными приборами – гигрометрами и психрометрами. Достаточно высокую точность измерения обеспечивает психрометр Августа, состоящий из двух термометров: сухого и влажного (резервуар с жидкостью обернут кусочком ткани, кончик которой находится в жидкости). Фиксируя показания сухого и смоченного термометров, определяют психрометрическую разность, а затем по психрометрической таблице находят относительную влажность воздуха.
При нормальной трудовой деятельности взрослый человек благодаря испарению влаги с поверхности кожи и легких теряет около 2 кг воды в сутки. Повышенная или пониженная потеря воды в зависимости от влажности воздуха плохо сказывается на самочувствии человека. Медики считают, что оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна быть близка к 60%.