
- •1.Силы в механике. Законы Ньютона
- •2 . Момент инерции тела. Момент импульса тела
- •3.Законы сохранения в физике. Сохранение импульса, момент импульса. Энергия в механике
- •4.Работа. Мощность. Энергия
- •5.Понятие о колебательных процессах. Амплитуда, круговая частота, фаза гармонических колебаний
- •6.Сложение гармонических колебаний. Энергия гармонических колебаний
- •7.Вынужденные колебания. Резонанс в механических системах.
- •8.Колебания в среде. Энергия, переносимая упругой волной
- •9.Уравнение волны. Звуковые волны. Стоячие волны.
- •10.Давление идеального газа(иг) с точки зрения молекулярно-кинетической теории
- •11.Молекулярно-кинетический смысл температуры
- •12.Явление переноса в идеальном газе. Вязкость
- •13.Первое и второе начала термодинамики
- •14.Цикл Карно. Максимальный кпд тепловой машины
- •15.Понятие электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона
- •16.Элестрическое поле, его напряженность
- •17.Работа электрического поля
- •18.Понятие потенциала эл поля. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля
- •19.Свойства проводников в электростатическом поле
- •20.Свойства диэлектриков в электростатическом поле
- •21.Условия сущ.Эл.Тока.Законы Ома,Джоуля-Ленца,Кирхгофа
- •22.Сопротивление проводников.Причина его изменений.
- •23.Электрический ток в жидкостях.Методы повышения проводимости жидкости.
- •24.Электрический ток в газах при различных напряженностях электрического поля.
- •25.Электрический ток в вакууме.Методы регулирования.
- •26.Термоэлектрические явления на спаях проводников.Термопара и ее работа.
- •27.Понятие проводников и механизмов их проводимости.
- •28. Дырочно-электронный переход в полупроводниках
- •29. Понятие магнитного поля. Сила Лоренца и сила Ампера
- •30.Движение заряженной частицы в электрическом и магнитном полях
- •31. Закон Био-Савара-Лапласа для расчета магнитных полей токов
- •32. Явления электромагнитной индукции. Правило Ленца
- •33.Взаимная индукция соленоидов. Работа трансформатора
- •34. Причины существования ферромагнетиков, парамагнетиков, диамагнетиков
- •35. Формирование электромагнитных колебаний в колебательном контуре
- •36.Понятие электромагнитных волн, волновое уравнение для световой волны
- •37.Связь параметров электрических и магнитных процессов в теории Максвелла
- •38.Законы отражения и преломления света
- •39. Понятия геометрической оптики. Тонкие линзы. Их фокусное расстояние. Оптическая сила
- •40. Условия полного отражения света. Световоды
- •41. Электромагнитная природа света. Монохроматизм и когерентность
- •42. Оптическая разность хода. Интерференция световых волн
- •43. Интерференция света в тонких плёнках
- •44. Дифракция волн и принцип Гюйгенса-Френеля
- •45.Дифракция света на одной щели. Дефракционная решетка
- •46. Понятие формирования голографического изображения
- •47. Поляризация света. Способы его поляризации
- •48.Двойное лучепреломление
- •49. Распространение света в веществе. Дисперсия света
- •50. Поглощение света, квантовомеханические причины
- •51. Рассеяние света
- •52. Фотоэлектрический эффект. Давление света
- •53. Постулаты Бора. Построение атома водорода
- •54. Излучение возбужденных атомов
- •55. Дифракция электронов и корпускулярно-волновой дуализм
- •56.Виды ядерных реакций. Период полураспада радиоактивных элементов
- •57.Импульс фотона. Эффект Комптона
- •58.Волновая функция. Гипотеза де Бройля
22.Сопротивление проводников.Причина его изменений.
Электрическое сопротивление проводника-физ.вел.,которая показывает,как данный проводник препятствует прохождению тока через него.Единица измерения в СИ-1Ом.
Высокая
электропроводность металлов связана
с тем, что в них имеется большое количество
носителей тока — электронов проводимости,
образующихся из валентных электронов
атомов металла, которые не принадлежат
определённому атому. Электрический ток
в металле возникает под действием
внешнего электрического поля, которое
вызывает упорядоченное движение
электронов. Движущиеся под действием
поля электроны рассеиваются на
неоднородностях ионной решётки (на
примесях, дефектах решётки, а также
нарушениях периодической структуры,
связанной с тепловыми колебаниями
ионов). При этом электроны теряют импульс,
а энергия их движения преобразуются во
внутреннюю энергию кристаллической
решётки, что и приводит к нагреванию
проводника при прохождении по нему
электрического тока.В других средах
(полупроводниках, диэлектриках,
электролитах, неполярных жидкостях,
газах и т. д.) в зависимости от природы
носителей заряда физическая причина
сопротивления может быть иной. Линейная
зависимость, выраженная законом Ома,
соблюдается не во всех случаях.
Сопротивление проводника при прочих
равных условиях зависит от его геометрии
и от удельного электрического сопротивления
материала, из которого он состоит.Сопротивление
однородного проводника постоянного
сечения зависит от свойств вещества
проводника, его длины, сечения и
вычисляется по формуле:
,где
ρ — удельное сопротивление вещества
проводника, l — длина проводника, а S —
площадь сечения. Сопротивление однородного
проводника также зависит от температуры.
Удельное сопротивление
— скал физ. Вел., численно равная
сопротивлению однородного цилиндрического
проводника единичной длины и единичной
площади.Сопротивление металлов снижается
при понижении температуры; при температурах
порядка нескольких кельвинов сопротивление
большинства металлов и сплавов стремится
или становится равным нулю (эффект
сверхпроводимости — свойство некоторых
материалов обладать строго нулевым
электрическим сопротивлением при
достижении ими температуры ниже
определённого значения (критическая
температура(для большинства металлов
критическая температура лежит в интервале
1-20К).). Напротив, сопротивление
полупроводников и изоляторов при
снижении температуры растёт. Сопротивление
также меняется по мере увеличения
тока/напряжения, протекающего через
проводник/полупроводник.
23.Электрический ток в жидкостях.Методы повышения проводимости жидкости.
Жидкости по степени
электропроводности делятся на: диэлектрики
(дистиллированная вода), проводники
(электролиты), полупроводники (расплавленный
селен).Электролит-жидкий
проводник, в котором подвижными носителями
зарядов явл.только ионы.Степень
диссоциации-число,показ.,какую
часть всех молекул растворенного
вещества составляют молекулы,распавшиеся
на ионы.Электролиз-процесс
выделения на электродах вещества,связанный
с окислительно-восстановительными
реакциями при прохождении тока в
растворах электролитов.Положительный
электрод-анод,отрицательный-катод.
Закон электролиза
был экспериментально установлен
английским физиком М. Фарадеем в 1833
году.Первый
закон Фарадея.Масса
вещества,выделяющегося при электролизе,прямо
пропорциональна количеству
электричества,протекшего через раствор:
m = kQ = kIt,где I-сила
тока,t-время
пропускания тока,k-электрохимический
эквивалент вещества.Второй
закон Фрадея:масса
выделяющегося на электроде вещества
прямо пропорциональна молярной массе
этого вещества и обратно пропорциональна
его авлентности.
,где
n-валентность
атома,М-моряная масса вещества,
-постоянная
Авогадро.Электрохимический эквивалент
вещества измеряется массой
вещества,выделяющегося на электроде
при прохождении через электролит
единичного заряда.Для повышения
проводимости жидкости служит нагревание
и добавление в жидкость примесей.