
- •Связь между напряжением и напряженностью:
- •Плотность энергии:
- •11. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока
- •12.Электродвижущая сила источника. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания
- •13. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость
- •15.Магнитное взаимодействие токов. Основные свойства магнитного поля
- •19. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции в движущемся проводнике
- •20. Работа магнитных сил. Магнитный поток
- •21. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность
- •22. Явление самоиндукции. Индуктивность
- •24. Колебательное движение. Гармонические колебания. Параметры колебательного движения
- •25. Пружинный маятник. Математический маятник Пружинный маятник:
- •Математический маятник:
- •5 5. Первой начало термодинамики. Применение 1ого начала термодинамики к изопроцессам.
- •56. Адиабатный процесс
- •57. Принципиальная схема устройства тепловой машины. Максимальный кпд тепловых двигателей. Второе начало термодинамики.
- •58. Основные положения мкт вещества. Диффузия. Броуновское движение. Постоянная Авогадро. Количество вещества
- •60. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа.
- •63. Кипение. Зависимости температуры кипения от давления.
- •64. Влажность воздуха. Точка росы.
- •65. Электрический ток в газах. Зависимость тока в газах от напряжения. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия.
- •66. Диод. Триод.
- •67. Строение жидкостей. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Методы определения поверхностного натяжения.
- •68. Явление смачивания и несмачивания. Краевой угол. Капиллярные явления.
- •69. Электрический ток в жидкости. Электролиз , его техническое применение. Законы Фарадея для электролиза.
- •72. Строение полупроводников. Зависимость проводимости полупроводником от температуры и освещенности.
- •73. Собственная и примесная проводимость п/п.
- •74. Электро-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Триод.
- •75. Протонно-нейтронная модель ядра. Нуклоны. Изотопы.
- •76.Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект массы.
- •77. Виды радиоактивного излучения, их характеристики.
- •78. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
20. Работа магнитных сил. Магнитный поток
Магнитный поток – это скалярная физическая величина, равная произведение модуля вектора магнитной индукции, площади контура и косинуса между вектором магнитной индукции и нормалью поверхности.
Магнитный потом можно измерить, изменяя магнитное поле: увеличивая или уменьшая площадь контура и его ориентацию в пространстве.
21. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность
Явление электромагнитной индукции – это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре, находящемся в покое, в измененном магнитном поле или в движущемся стационарном поле.
ЭДС индукции, возникающая в замкнутом проводящем контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
Если рассматривать не единичный контур, а катушку, где N- число витков в катушке:
Правило ленца для определения направления тока индукции:
Возникающий в замкнутом проводящем контуре, ток индукции имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через поверхность контура стремится скомпенсировать то изменения магнитного потока, которое вызвало данный ток.
22. Явление самоиндукции. Индуктивность
Явление самоиндукции – это возникновение в замкнутом проводящем контуре ЭДС индукции в результате изменения силы тока в самом контуре.
Индуктивность – это скалярная физическая величина численно равная соответствующему магнитному потоку пронизывающий контур при силе тока в контуре 1А.
Индуктивность не зависит от силы тока в контуре, но зависит от его геометрических размеров ,и формы, и от индукции магнитного поля.
Индуктивность является мерой инертности электромагнитных свойств контура по отношению к изменению тока.
24. Колебательное движение. Гармонические колебания. Параметры колебательного движения
Колебание – изменения состояния физической системы, которое многократно повторяется через определенные промежутки времени.
Отличительный признак колебательного движения – его возвратность.
Для существования колебаний необходимо:
1)Наличие возвратной силы.
2)Силы трения в системе должны быть малы.
Параметры колебательного движения:
1) Координата тела (x) – смещение тела в положении равновесия
2)
Амплитуда
3)
Т-период
4)
Частота V=
=
5)
Круговая частота
6)
Фаза
7)Начальная
фаза
,
когда t=0
Кинематические законы движения:
1)
x(t)=A
2)
Если тело движется по кинематическим законам, то колебания называются гармоническими.
–
осциллятор
Гармонический осциллятор – тело, которое колеблется по гармоническому закону.
25. Пружинный маятник. Математический маятник Пружинный маятник:
Пружинный маятник – это идеализированная колебательная система, представляемая собой тело, закрепленное на пружине, один конец зафиксирован. Пружина считается невесомой.
Возвратной силой является сила упругости пружины.