
- •9. Головна задача механіки. Систе́ма відліку. Система координат
- •10. Матеріа́льна то́чка. Визначення положення мт у просторі, радіус-вектор.
- •11.Кінематичні рівняння поступального і обертального рухів.
- •12 Основні характеристики руху. Миттєва швидкість тіла. Середня швидкість. Тангенціальне і нормальне(доцентрове) прискорення
- •13. Охарактеризувати види руху та навести відповідні рівняння
- •15.Маса. Зв’язок маси тіла з його вагою. Одиниці виміру маси та ваги тіла.
- •16. Маса як мірило інертності тіла. Другий закон Ньютона.
- •17.Терези. Типи терезів та вимірювання ваги.
- •18. Густина, як фізична характеристика речовини. Методи визначення густини.
- •19. Інерціальні системи. Перший закон Ньютона.
- •20.Сила. Однини ці вимірювання сили. Прояви дії сили. Другий закон Ньютона.
- •21.Центр інерції механічної системи.Особливості руху центра інерції замкненої механічної системи.
- •22.Імпульс мт та повний імпульс механічної ситеми. Закон збереження імпульсу.
- •23. Третій закон Ньютона: закон дії та протидії
- •24. Робота та потенціальна енергія. Зв'язок сили з потенціальною енергією матер. Точки. Розрахунок роботи.
- •25.Момент інерції твердого тіла. Мотенти інерції тіл найпростішої форми.
- •26. Теорема Штейнера
- •26. Рівняння обертального руху мт
- •27.Момент сили
- •28.Правило важелів Архімеда
- •29.Дисипативна енергія
- •30.Пружна деформація. Закон Гука. Модуль Юнга. Енергія деформованої пружини.
- •31.Робота та потенціальна енергія. Зв'язок сили з потенціальною енергією мт . Розрахунок роботи.
- •32.Закон збереження енергії.
- •33.Однорідне силове поле. Рух мт в однорідному силовому полі.
- •34.Сила тертя. Сухе та вязке тертя. Рух твердого тіла по похилій площині.
- •35.Гідростатика.Фізичні властивості рідин.
- •36. Закон паскаля:
- •37. Закон архімеда
- •38. Принцип дії гідравлічного преса
- •39. Гідродинаміка. Теорема про неперервність течії
- •40. Рівняння Бернуллі та його наслідки
- •41.Рух реальної рідини. Сила внутрішнього тертя, коефіцієнт в’язкості.
- •42. Ламіна́рна та турбулентна течія. Число Рейнольдса. Умови ламінарної течії
- •43. Теорія подібності та її використання у фізико-технологічних процесах
- •44.Предмет дослідження молекулярної фізии. Будова речовини. Визначенння вуглецевих одиниць.
- •45.Моль речовини. Число Авогадро.Характерний розмір молекул.
- •46.Рівняння Клапейрона
- •47.Ізопроцеси. Закон Бойля-Маріотта
- •48. Зако́н Гей-Люсса́ка
- •49. Закон Шарля
- •50. Парціальний тиск. Закон Дальтона
- •51. Молекулярно-кінетична теорія газового тиску.
- •52. Імовірність розподілу молекул за швидкостями.
- •53. Теорія хімічної будови Бутлерова
- •54.Структурна і просторова ізомерія.Фізичні методи визначенння структури молекул.
- •55.Основні типи молекулярних зв’язків – іонний та ковалентний. Квантово-механічне пояснення ковалентного зв’язку.
- •56.Сили міжмолекулярної взаємодії. Сили Ван-дер-Вальса. Ізотерми Ван-дер-Вальса.
- •57. Явище переносу в газах
- •58. Нульове начало термодинаміки.
- •59.Внутрішня енергія ідеального газу.
- •60.Перший початок термодинаміки. Робота газу при сталому тиску.
- •61.Теплоємність газу за сталого об’єму та сталого тиску.
- •62.Закон Дюлонга та Пті.
- •63.Адіабатичний процес. Рівняння адіабати.
- •64.Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії теплової машини.
- •65.Теплові властивості реальних середовищ. Температурна діаграма процесу нагрівання речовини.
- •66.Питома теплота плавлення та пароутворення речовини.
- •67. Робота теплових двигунів, холодильників.
- •69. Третє начало термодинаміки. Температурна шкала.
- •70.Пояснити причини утворення поверхневого шару рідини.
- •71.Сила поверхневого натягу.
- •72.Силове й енергетичне тлумачення коефіцієнту поверхневого натягу рідини.
- •73.Капілярні явища. Явище змочування і незмочування.
- •74.Вивести формулу розрахунку висоти підняття рідини в капілярі.
- •75.Формула Лапласа і її характеристика.
- •76.Поверхнеко активні(пар) і поверхнево неактивні речовини. Їх властивості і характеристика.
- •77.Рідкі кристали. Характеристика .Основні властивості , використання.
- •78.Полімери- загальна характеристика речовини, її використання.
- •79. Пояснити сутність фазових перходів першого та другого роду. Метастабільного стану.
- •81. Види блиску та їх характеристика
- •82.Електризація тіл, два роди зарядів.
- •83.Поле точкового заряду. Силові лінії електричного поля. Геометрична інтерпретація полів силовими лініями.
- •84.Дискретінсть заряду, закон збереження заряду.
- •85. Закон Кулона
- •86. Напруженість електростатичного поля. Принцип суперпозиції електростатичного поля.
- •87. Електричний диполь. Дипольний момент. Поле диполя.
- •88. Теорема Гауссата її застосування до тіл простої геометричної форми.
- •89. Робота електростатичного поля з переміщення одиничного заряду
- •90. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Одиниця вимірювання потенціалу.
- •91. Поведінка провідників в електростатичному полі. Електроємність провідників. Одиниці вимірювання електроємності.
- •92.Конденсатори. Ємність плаского, сферичного конденсаторів.
- •93. Паралельне та послідовне з’єднання конденсаторів
- •94.Енергія плоского конденсатора
- •95. Дослід Міллікена-Йоффе
- •96.Класифікація матеріалів за електричними властивостями. Провіднки,діелектрики, напівпровідники та надпровідники.
- •97.Електричний диполь. Дипольний момент. Поле диполя.
- •98.Теорема Гауса
- •99.Полярні і неполярні молекули. Поляризація речовини.
- •100.Вплив речовини діелектрика на електричне поле.
- •101.Основна задача електростатики
- •102.П'єзоелектрики, сегнетоелектрики, піроелектрики.
- •103.Робота, енергія, об’ємна густина енергії.
- •104.Постійний електричний струм.Середня швидкість спрямованого руху електронів.
- •Локальна форма закону Ома
- •105.Провідність та питомий опір речовини
- •106. Електроопір лінійних провідників.Закон Ома для ділянки кола.
- •107.Паралельне та послідовне з’єднання резисторів
- •108.Перша та друге правило Кірхгофа.
- •111.Сторонні сили. Електрорушійна сила
- •112.Робота, потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
- •113.Електричний струм у металах
- •114.Класична електронна теорія металів.
- •115.Квантова теорія металів.
15.Маса. Зв’язок маси тіла з його вагою. Одиниці виміру маси та ваги тіла.
Ма́са — фізична величина, яка є однією з основних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості. [m]=[ кг].
Маса – міра інертності тіла.
Вага́ — сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або на вертикальний підвіс внаслідок впливу сили тяжіння цього об'єкта. [P]=[Н]
Зв’язок маси тіла з його вагою
У
гравітаційному полі Землі вага тіла
зв'язана з його масою співвідношенням
, де
— вага,
— стала прискорення вільного падіння
на Землі, а
— маса тіла.
16. Маса як мірило інертності тіла. Другий закон Ньютона.
Інертність – властивість матеріальних об’єктів, яка проявляється при взаємодії з іншими тілами.
Міру
інертності тіла називають масою. У
механіку поняття маси ввів Ньютон для
означення імпульсу тіла. Імпульс –
вектор
,
пропорційний швидкості вільного руху
тіла:
,
де
коеф. пропорційності
- стала для даного тіла величина – маса
тіла. Введену таким чином масу називають
інертною. Маса – величина скалярна і
завжди має додатній знак.
Другий закон Ньютона:
Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне силі, яка на неї діє, та напрямлена сторону дії цієї сили.
Другий закон ньютона з’ясовує, що зміна швидкості або імпульсу тіла тим більша, чим інтенсивніша його взаємодія з навколишніми тілами.
Зв’язок
між силою та імпульсом:
17.Терези. Типи терезів та вимірювання ваги.
Терези – прилад для визначення маси тіл за силоютяжінння, що дію на них.
Розрізняють терези зразкові, лабораторні(аналітичні, мікроаналітичні) та заг. призначення.За принципом дії розрізняють терези важільні, пружинні, гідравлічні.
Вагу
можна визначими дізнавшись масу за
формулою:
18. Густина, як фізична характеристика речовини. Методи визначення густини.
Густина́
— маса тіла,
яка
міститься в одиниці об'єму.
Густину можна з’ясувати визначивши необхідні параметри, такі як маса, об’єм міла. Ці вимірювання можна здійснити за допомогою терезів, штангенциркул, мікрометра та інших приладів.
19. Інерціальні системи. Перший закон Ньютона.
Інерціальна система – це така система відліку, відносно якої тіло рухається рівномірно і прямолінійно.
Дослідження на інерціальність різних систем відліку показують, що умовам вільного руху тіла в межах нашої планетарної системи, відповідає геліоцентрична система відліку( координатна система, центр якої міститься у центрі мас Сонячної системи, а осі напрямлені на відповідним чинов вибрані 3 «нерухомі» зорі).Будь-яка система, яка рухається рівномірно і прямолінійно відносно інерціальної (геліоцентричної) системи, є інерціальною.
Перший закон Ньютона:
Існують такі системи відлікувіднсно яких тіла рухаються рівномірно і прямолінійно, якщо на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.
20.Сила. Однини ці вимірювання сили. Прояви дії сили. Другий закон Ньютона.
Си́ла
—
фізична величина, що характеризує
ступінь взаємодії тіл.
При дії сили на фізичне тіло його рух змінюється, тобто тіло набуває прискорення.
Другий закон Ньютона:
Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне силі, яка на неї діє, та напрямлена сторону дії цієї сили.
Другий закон ньютона з’ясовує, що зміна швидкості або імпульсу тіла тим більша, чим інтенсивніша його взаємодія з навколишніми тілами.
Зв’язок між силою та імпульсом: