
- •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
- •95. Робота електростатичного поля з переміщення одиничного заряду.
- •96. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Одиниці вимірювання потенціалу.
- •101. Дослід Міллікена-Йоффе.
Електризація тіл. Два роди зарядів.
Процес набуття електричного заряду макроскопічними тілами називають електризацією. Під час електризації тіло зазвичай приймає або віддає деяку кількість електронів.
Розрізняють два роди електричних зарядів: позитивні та негативні заряди. Однойменно заряджені тіла (частинки) відштовхуються, а різнойменно заряджені — притягуються.
Поле точкового заряду. Силові лінії електричного поля. Геометрична інтерпретація полів силовими лінями.
Точковими вважаються заряди, розміри яких малі у порівнянні з відстанню між зарядами. Взаємодія між нерухомими зарядами здійснюється через електричне поле. Електричне поле – це форма матерії, яка породжується зарядженими тілами і здійснює взаємодію між ними.
Силові лінії окремого точкового зарядженого тіла — це радіальні прямі, проведені через точку, в якій перебуває це тіло, тому що в будь-якій точці навколишнього простору сила, яка діє на пробне тіло, спрямована по прямій, що з'єднує центри заряджених тіл. Якщо заряд тіла позитивний, силові лінії спрямовані від центра тіла , якщо негативний — то до центра тілаю .Силова́ лі́нія векторного поля — це лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком поля в цій точці.
Закон Кулона
Закон Кулона — один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами.
Електростатична
сила взаємодії F12 двох
точкових нерухомих зарядів q1 та
q2 у вакуумі прямо
пропорційна добутку абсолютних значень
зарядів і обернено пропорційна квадрату
відстані r12 між
ними.
,у
векторній формі:
,Сила взаємодії направлена вздовж прямої, що з'єднує заряди, причому однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються. Сили, що визначаються законом Кулона адитивні.
Напруженість електростатичного поля. Принцип суперпозиції електростатичного поля.
Напру́женість електри́чного по́ля — це векторна фізична величина, яка дорівнює силі, яка діє у даній точці простору у даний момент часу на пробний одиничний електричний заряд у електричному полі.
В системі СІ вимірюється у В/м, на практиці здебільшого у В/см.
Я
кщо
електричне поле утворюється не одним
зарядом, а системою зарядів, то його
напруженість визначається за принципом
суперпозиції:
Принцип суперпозиції (накладання) полів означає, що електричні поля під час накладання не впливають одне на одне.
Електричний диполь. Дипольний момент. Поле диполя.
Диполь електричний - сукупність двох рівних по абсолютній величині різнойменних точкових зарядів, що знаходяться на деякій відстані один від одного. Основною характеристикою електричного Д. є його дипольний момент — вектор, направлений від негативного заряду до позитивного і чисельно рівний твору заряду е на відстань l між зарядами: р = el . Дипольний момент визначає електричне поле Д. на великій відстані R від Д. ( R»l ), а також дія на Д. зовнішнього електричного поля. Поле дипол може бути однорідним( сили що діють на позитивний та негативний заряд є однаковими за значенням та протилежними за напрямом) та неоднорідним.
Нейтральні системи зарядів з відмінним від нуля дипольним моментом називають диполями.
потенціал електричного поля визначається за формулою
,
а його напруженість
,
де
-
це радіус-вектор точки, в якій визначається
напруженість електричного поля.
Поле, створене диполем неізотропне, і навіть міняє знак в залежності від напрямку.