
- •Равномерное прямолинейное движение. Равнопеременное прямолинейное движение:
- •Равномерное движение тел по окружности:
- •Сила. Виды сил. Сложение сил:
- •Давление и плотность:
- •Основные законы динамики:
- •1 Закон Ньютона:
- •2 Закон Ньютона:
- •Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия:
- •Законы сохранения в механике:
- •Равновесие сил. Момент силы. Условия равновесия тел:
- •Основные положения мкт и их опытные обоснования. Силы межмолекулярного воздействия:
- •Тепловое движение молекул. Понятие о температуре. Термодинамическая шкала температур. Абсолютный ноль. Температура как мера средней кинетической энергии. Хаотичное движение молекул:
- •Идеальный газ. Давление газа и основное уравнение мкт:
- •Уравнение Менделеева-Клайперона. Законы идеальных газов. Изопроцессы:
- •Внутренняя энергия и способы ее измерения. Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива:
- •Изменение внутренней энергии при нагревании и охлаждении. Работа газа при изменении объема:
- •Первое начало термодинамики и ее применение к изопроцессам. Адиабатный процесс:
- •Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение жидкости. Зависимость температуры кипения от давления:
- •Насыщенный пар и его свойства:
- •Влажность воздуха. Точка росы. Приборы для определения влажности воздуха:
- •Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность:
- •Свойства твердых тел. Виды кристаллических структур. Плавление и кристаллизация:
- •Тепловое расширение тел при нагревании. Использование и устранение влияния теплового расширения в технике:
- •Электризация тел. Закон сохранения заряда. Распределение заряда на поверхности проводника:
- •Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона:
- •Электрическое поле и его силовая характеристика – напряженность. Графическое изображение полей:
- •Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциал:
Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность:
Возможность свободного перемещения молекул относительно друг друга обусловливает свойство текучести жидкости. Тело в жидком состоянии, как и в газообразном, не имеет постоянной формы. Форма жидкого тела определяется формой сосуда, в котором находится жидкость, действием внешних сил и сил поверхностного натяжения. Большая свобода движения молекул в жидкости приводит к большей скорости диффузии в жидкостях по сравнению с твердыми телами, обеспечивает возможность растворения твердых веществ в жидкостях;
Поверхностное натяжение – сила притяжения между молекулами и подвижность молекул в жидкостях;
Смачивание – поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с поверхностью твердого тела или другой жидкости;
Капиллярность – физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять уровень в трубках, узких каналах произвольной формы, пористых телах.
Свойства твердых тел. Виды кристаллических структур. Плавление и кристаллизация:
К физическим свойствам твердых тел относятся механические, тепловые, электрические, магнитные и оптические свойства.
Виды кристаллических структур:
- Простая кубическая;
- Гранецентрированная кубическая;
- Объемно – центрированная кубическая;
- Гексагональная простая решетка;
- Гексагональная плотноупакованная решетка.
Плавлением называют процесс перехода из твердого кристаллического состояния в жидкое. Кристаллизация – процесс перехода вещества из газообразного, жидкого или твердого аморфного состояния в кристаллическое.
Тепловое расширение тел при нагревании. Использование и устранение влияния теплового расширения в технике:
Тепловым расширением называется эффект изменения размеров тела с изменением температуры при постоянном давлении. При нагревании большинство веществ расширяется;
(?)
Электризация тел. Закон сохранения заряда. Распределение заряда на поверхности проводника:
Электризация тел – это возникновение в них электрического состояния, происходящее при разнообразных процессах, совершаемых с этими телами;
Для всякой электрически изолированной системы справедлив закон сохранения заряда: «В электрически изолированной системе алгебраическая сумма всех тел остается постоянной»;
В состоянии равновесия заряды распределяются только на внешней поверхности проводника.
Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона:
Два точечных заряда в вакууме действуют друг на друга с силами, которые прямо пропорциональны произведению модулей этих зарядов , обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними и направлены вдоль прямой, соединяющей эти заряды;
Формулировка закона Кулона:
- Модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
Электрическое поле и его силовая характеристика – напряженность. Графическое изображение полей:
Передача действия одного тела (заряда) на другое осуществляется через промежуточную среду с конечной скоростью – со скоростью света. Действие одного неподвижного заряда на другой передается электростатическим полем, которое неразрывно связано с зарядом.
Величина, измеряемая отношением силы, действующей на положительный заряд, внесенный в данную точку поля, к величине этого заряда, называется напряженностью электрического поля в этой точке.
Напряженность – величина векторная, вектор Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд в заданной точке поля;
Электрическое поле изображают графически с помощью линий напряженности (силовых линий).
Линией напряженности называется такая линия, в каждой точке которой вектор напряженности поля направлен по касательной.