
- •Симетрія – основні поняття.
- •Матерія та її єдність із законами симетрії.
- •Чотири типи взаємодій та їх характеристики.
- •Симетрія фізичних законів.
- •Симетрія законів збереження.
- •Фізична картина світу.
- •1) Місце фізики у сучасному житті.
- •2) Підрозділи фізики та предмети їх досліджень.
- •4) Матеріальна точка (мт). Визначення положення мт у просторі, радіус-вектор.
- •5) Написати і охарактеризувати кінематичні рівняння поступального і о бертального рухів.
- •6)Характеристики руху. Середня та миттєва швидкість. Нормальне та тангенціальне прискорення. Одиниці виміру швидкості та прискорення.
- •7) Види руху
- •8) Зв'язок лінійних і кутових фізичних величин.
- •10. Третій закон Ньютона.
- •11. Робота та потенціальна енергія. Зв'язок сили з потенціальною енергією мт. Розрахунок роботи.
- •12. Закон збереження енергії.
- •13. Однорідне силове поле. Рух мт в однорідному силовому полі.
- •18. Правило важелів Архімеда
- •19. Дисипативна енергія
- •14. Визначення коефіцієнта вязкості
- •16. Теорія подібності та її використання у фізико-технологічних процесах
- •9) Імовірність розподілу молекул за швидкостями
- •10. Теорія хімічної будови бутлерова.
- •11. Структурна і просторова ізомерія. Фізичні методи визначеннях структури.
- •12. Основні типи молекулярних зв’язків – іонний, ковалентний. Квантово-механічне пояснення ковалентного зв’язку.
- •14. Явище переносу в газах.
- •Нульове начало термодинаміки.
- •Внутрішня енергія ідеального газу.
- •Перше начало термодинаміки. Робота газу при сталому тиску.
- •Теплоємність газу за сталого обєму і сталого тиску.
- •5. Закон дюлонга та пті
- •9. Питома теплота плавлення та пароутворення речовини
- •10. Робота теплових двигунів та холодильників
- •12. Третій закон термодинаміки
- •12. Третій закон термодинаміки
- •Причини утворення поверхневого шару рідини.
- •Розрахунок висоти підняття рідини в капілярі
- •Формула Лапласа і її характеристика
- •Електризація тіл. Два роди зарядів.
- •Поле точкового заряду. Силові лінії електричного поля. Геометрична інтерпретація полів силовими лінями.
- •Теорема Гауса та її застосування до тіл простої геометричної форми.
- •10. Поведінка провідників в електричному полі. Електроємність провідників. Одиниці вимірювання електроємності.
- •11. Конденсатори. Ємність плаского, сферичного конденсатора.
- •12. Паралельне та послідовне з’єднання конденсаторів.
- •13.Енергія плаского конденсатора
- •Класифікація матеріалів за електричними властивостями. Провідники, діалектрики, напівпровідники і надпровідники.
- •Електричний диполь , дипольний момент, поле диполя.
- •Теорема гауса.
- •Полярні і неполярні молекули. Поляризація речовини.
- •Вплив речовини діалектрика на електричне поле.
- •Основна задача електростатики.
- •Пєзоелектрики, сегнетоелектрики, піроелектрики.
- •Робота, енергія, обємна густина енергії.
- •1) Постійний електричний струм. Середня швидкість спрямованого руху електронів.
- •2) Густина струму. Закон Ома у локальній формі.
- •3) Провідність та питомий опір речовини.
- •5) Паралельне та послідовне з’єднання резисторів.
- •6) Перше та друге правило Кірхгофа (на прикладах)
- •7) Електричні прилади та їх використання.
- •12) Класична електронна теорія металів
ВСТУП.ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТОБУДОВИ. СИМЕТРІ І ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Симетрія – основні поняття.
Симетрії простору полягає у властивості об’єкта відтворювати себе при певних трансформаціях, які називаються операціями симетрії.
Суть симетрії встановлює рівномірність періоду часу, що у всякий час відносна швидкості всіх процесів у природі однакова.
Матерія та її єдність із законами симетрії.
Матерія - фундаментальне фізична поняття, пов'язане з будь-якими об'єктами, існуючими в природі, про які можна судити завдяки відчуттям.
Фізичні закони симетрії встановлені відносно таких найбільш загальних перетворень:
симетрія законів фізики відносно просторового перенесення;
симетрія законів фізики відносно повороту системи як цілого в просторі;
симетрія законів фізики відносно переміщень у часі;
симетрія законів фізики відносно рівномірного руху по прямій
Чотири типи взаємодій та їх характеристики.
Існують такі види взаємодії властивостей матерії:
Сильна (ядерна) :
Мають своє поле і кванти;
Притаманні не лише макросвіту;
Забезпечує зв’язок нуклонів.
Електромагнітна :
Проявляється на великих відстанях;
Відбуваються між частками, що володіють електричним зарядом.
Слабка :
Притаманні не лише макросвіту;
Проявляються в
- розпаді;
Гравітаційна:
Проявляється на великих відстанях;
Діє за законом всесвітнього тяжіння Ньютона.
Взаємозв’язок простору і часу.
Простір визначає порядок співіснування матеріальних об’єктів та їх відносних розмірів, час – послідовність подій та їх відносну тривалість.
Симетрія фізичних законів.
Частина фізичних законів є простими наслідками деяких симетрій, що існують в системі. Так, закони збереження згідно теоремі Нетер є наслідками симетрії простору і часу. А принцип Паулі, наприклад, є наслідком ідентичності електронів (антисиметричність їх хвильової функції щодо перестановки частинок).
Симетрія законів збереження.
Глобальні закони збереження пов'язані з існуванням таких перетворень, які залишають незмінними будь-яку систему. До них відносяться:
- Закон збереження енергії, що є наслідком симетрії відносно зсуву в часі (однорідності часу).
- Закон збереження імпульсу, що є наслідком симетрії щодо паралельного переносу в просторі (однорідності простору).
- Закон збереження моменту імпульсу, що є наслідком симетрії щодо поворотів у просторі (ізотропності простору).
- Закон збереження заряду, що є наслідком симетрії щодо заміни описують систему комплексних параметрів на їх комплексно зв'язані значення.
Фізична картина світу.
Фізична картина світу – це сукупність понять про матерії, які формувались з початку розвитку фізики, вона узагальнює всі раніше отримані знання про природу і вводить у фізику нові філософські ідеї і обумовлені ними поняття, принципи і гіпотези, яких до цього не було.
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ. КІНЕМАТИКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ