
- •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 № 5
1.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
Закон всемирного тяготения сформулировал в 1667г. И.Ньютон на основании опытов и астрономических наблюдений: Все материальные точки притягиваются друг к другу с силой, модуль которой прямо пропорционален произведению их масс и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними. Силы лежат на одной прямой, соединяющий центры масс этих тел, и направлены в противоположные стороны.
;
G = 6,67·10-11Н·м2/кг2
– гравитационная постоянная, она
численно равна силе, с которой притягиваются
две материальные точки массой по 1 кг
на расстоянии 1м.
Закон всемирного тяготения можно применять, если : тела являются материальными точками, тела являются однородными шарами или обладают симметричным распределением массы относительно центра тел.
Сила тяжести – гравитационная сила, с которой Земля притягивает к себе тела.
,
,
m – масса тела, М – масса
Земли, R- радиус земли, h
– высота тела над поверхностью Земли.
Отсюда ускорение, с которым тело движется
в поле силы тяготения Земли, если на
него действует только сила тяжести g
=
,Ускорение
свободного падения зависит от
географической широты местности ( RЗ),и
от высоты тела над поверхностью Земли.
Вес тела – это сила, с которой тело, вследствие его притяжения к Земле, действует на опору или подвес. Если тяжести приложена к телу, то вес тела приложен к опоре.
Вес тела P= m
,
т.е. вес тела может быть равен силе
тяжести (если
,
больше силы тяжести (если тело движется
вверх с ускорением
,
Р= m(g+
),
Вес тела меньше силы тяжести, если тело движется вниз с ускорением Р=m(g- .
Если тело падает с ускорением свободного
падения
,
то Р=0, т.е. вес тела равен нулю, такое
состояние называется невесомостью.
Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.
В электрических цепях применяют последовательное и параллельное включение конденсаторов (батарею конденсаторов).
П
ри
последовательном включении
С1 С2 С3 С4
C1
П
ри
параллельном включении С2
Сб
= С1
+С2+…+Сn
С3
Энергия электрического поля уединенного
проводника W=
.
Энергия заряженного конденсатора
.
С – электроёмкость конденсатора Q – заряд конденсатора
U- разность потенциалов (напряжение между пластинами конденсатора)
Конденсаторы используются для сглаживания пульсаций в выпрямителях переменного тока, для разделения постоянной и переменной составляющих тока. В электрическом колебательном контуре радиопередатчиков и радиоприемников, для накопления запасов электрической энергии в лазерах и т.д. Особенность конденсаторов состоит в том, что они практически мгновенно отдают всю энергию, поэтому мощность разряда может быть большой, даже при незначительной ёмкости конденсатора.
3. Начертить а) изотерму идеального газа в координатах p,V; p,T; V,T.
p
V |
p
T |
V
T
|