- •Механическое движение – изменение положения одного тела относительно другого в пространстве с течением времени.
- •В в ектор - величина, характеризуемая не только числовым значением, но и направлением (сила, скорость, ускорение, перемещение и т.Д.)
- •Начало вектора
- •Конец вектора
- •В ыражение координаты тела (X) через скорость ().
- •Графики движения:
- •Равноускоренное движение.
- •Ф ормула перемещения без времени.
- •Ок‑8. Криволинейное движение.
- •При движении по окружности различают линейную и угловую скорости.
- •Л инейная скорость.
- •Равнодействующая сила (σ ) — сила, которая может заменить собой действие всех сил вместе взятых (геометрическая сумма всех сил).
- •Г. Галилей.
- •II закон ньютона.
- •1 Ньютон - сила, которая массе в 1 кг сообщает ускорение
- •И. Ньютон.
- •2. Сила притяжения зависит от массы второго тела.
- •Сила гравитационного взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния
- •Сила гравитационного взаимодействия прямо пропорциональна произведению масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
- •1). Земля - сплюснута
- •2). За счет вращения Земли
- •Вес тела -
- •П ри движении тела, брошенного под углом к горизонту:
- •Виды сил трения.
- •Сила сопротивления жидкостей и газов зависит от:
- •1 ) Формы тела;
- •Геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия равна геометрической сумме импульсов тел после взаимодействия в замкнутой системе.
- •Действие силы; (a f)
- •Частные случаи:
- •Теорема о кинетической энергии.
- •Работа силы упругости.
- •Полная механическая энергия замкнутой системы остается постоянной при всех изменениях, происходящих внутри этой системы.
- •За единицу измерения мощности принимается такая мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж
- •К олебательные
- •Колебание - движение, которое периодически повторяется.
- •Колебания, происходящие по закону sin или соs - гармонические.
- •Волна - колебание, распространяющееся в пространстве с течением времени.
- •3)Длина волны ( ) - расстояние
- •Электромагнитное поле.
- •Электромагнитные волны – распространяющееся в пространстве электромагнитное поле.
- •П оляризация доказывает, что э л - магнитные волны - поперечные волны.
- •Система небесных координат.
- •Г оризонтальная система координат.
- •Экваториальная система координат.
- •Устройство подвижной карты:
- •Д вижение небесной сферы на различных географических широтах.
- •Кульминация – прохождение светила через меридиан.
- •Календарь.
- •Законы кеплера.
- •Дисперсия света - зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны
- •В природе нет никаких цветов! Цвет - продукт мозга.
- •Спектры излучения.
- •Спектры поглощения.
- •Закон кирхгофа.
- •З акон Стефана –Больцмана.
- •1 888 Г. А. Г. Столетов. Ф отоэффект - явление вырывания электронов из веществ под действием света.
- •1900 Г. М. Планк: свет излучается порциями, энергия каждой порции , где h - постоянная Планка, - частота света.
- •1905 Г. А. Эйнштейн: Свет не только излучается отдельными
- •З вуковое кино.
- •Солнечные батареи.
- •Радиоактивность
- •Самопроизвольное превращение ядер одних элементов в ядра других элементов, с выбросом , и - квантов – радиоактивность.
- •Постулаты бора.
- •1932 Г. Д. Чедвик: «… при облучении Ве - частицами вылетают … частицы без заряда, по размерам и массе, близких к протону - нейтроны».
- •Э нергия, которую необходимо затратить для того, чтобы разбить ядро на отдельные нуклоны.
- •Закон радиоактивного распада.
- •Изотопы.
- •Ц епная ядерная реакция.
- •Замедлителя нет.
- •Энергетическая эффективность:
- •34Г. Заменяют 750 т угля или 400 т нефти, или 250 г урана – 235.
- •Р адиация.
- •Защита от радиации.
- •Инфра- и ультразвуки.
- •Хронология древностей.
- •Тяжёлая вода
- •Плутоний
- •Атомная и водородная бомбы.
- •Приложение.
- •Тест 4 к ок 6 Перемещение при равноускоренном движении.
- •Тест 5 к ок 7 Свободное падение.
- •Тест 6 к ок 8 Криволинейное движение.
- •Тест 7 к ок 9 Сила. Первый закон Ньютона.
- •Тест 8 к ок 10 II и III законы Ньютона.
- •Тест 9 к ок 11 Закон Гука.
- •Тест 10 к ок 12, 13 Сила всемирного тяготения.
- •Тест 11 к ок 14 Вес тела.
- •Тест 12 к ок 15, 16 Движение тела под действием силы тяжести.
- •Тест 13 к ок 17 Сила трения.
- •Тест 14 к ок 18 Импульс тела.
- •Тест 15 к ок 19 Механическая работа.
- •Тест 16 к ок 20 Работа силы тяжести и силы упругости.
- •Тест 17 к ок 21 Закон сохранения механической энергии.
- •Тест 18 к ок 22 Мощность. Кпд.
- •Тест 19 к ок 23, 24 Механические колебания.
- •Тест 20 к ок 25 Волны.
- •Какие механические волны распространяются на поверхности и внутри жидких сред? а. Только поперечные. Б. Только продольные.
- •Тест 21 к ок 26 Звук.
- •Тест 22 к ок 27 Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле и повторение свойств электрических и магнитных полей.
- •Тест 23 к ок 28 Свойства электромагнитных волн.
- •Тест 24 к ок 29 Радиосвязь.
- •Тест 25 к ок 30 - 34 Небесная сфера. Небесные координаты..
- •Тест 26 к ок 35 Дисперсия света.
- •Тест 27 к ок 36, 37 Спектры. Абсолютно чёрное тело.
- •Тест 28 к ок 38 Кванты. Фотоэффект.
- •Тест 29 к ок 39, 40 Рентгеновские лучи. Радиоактивность. Строение атома. Постулаты Бора.
- •Тест 30 к ок 41 Строение атомного ядра. Ядерные силы.
- •Тест 31 к ок 42 Энергия связи атомных ядер.
- •Тест 32 к ок 43 Природа радиоактивных излучений. Период полураспада.
- •Тест 33 к ок 44, 45 Цепная ядерная реакция. Атомный реактор
Замедлителя нет.
Используется природный уран, обогащённый до 15% Г –235;
Используется плутоний, который делится как и U – 235.
Преимущества АТС по сравнению с ТЭЦ: не загрязняет атмосферу; занимают малую площадь, не загружают перевозками угля железнодорожный транспорт, не требуют создания больших водохранилищ.
Проблемы и недостатки: защита обслуживающего персонала от радиоактивных излучений; защита населения от аварий; захоронение радиоактивных отходов.
ОК-46. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ.
Термоядерные
реакции –
это
реакции
синтеза легких ядер
в
более тяжелые при высокой температуре
(термо - тепло).
Ч
ем
> Т, тем
атомов.
Большая Ек
необходима для
преодоления
сил кулоновского отталкивания
(ядра заряжены одноимённо).
-
Эти реакции протекают в водородных бомбах, в недрах Солнца и звезд.
В
озможный
вариант использования термоядерной
реакции в мирных целях:
ТОКАМАК
–
ТОроидальная
КАмера
с МАгнитными
Катушками.Тороид наполняется плазмой из
.С помощью магнитного поля катушки, одетой на тороид, плазма стягивается в шнур.
Н
а
первичную катушку подается импульс
тока с конденсатора большой емкости.По закону электромагнитной индукции в плазме возникает ток, порядка 106А, который и разогревает ее до больших температур.
вступают в реакцию синтеза. Через бланкет пропускается Н2О, которая превращается в пар. Пар вращает турбину.
Время удержания плазмы в шнуре не менее 1 с.
Энергетическая эффективность:
34Г. Заменяют 750 т угля или 400 т нефти, или 250 г урана – 235.
В центре Солнца температура достигает 13 млн градусов. При этом атомы полностью ионизованы (потеряли все свои электроны). Столкновения ядер изотопов водорода, двигающихся с огромной скоростью, рождает ядерный синтез. Высвобождающаяся энергия поддерживает высокую температуру плазмы.
ОК-47. РАДИОИЗОТОПЫ. ПРИМЕНЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
РАДИОИЗОТОПЫ (РИ) радиоактивные изотопы всех химических элементов
РИ по своим химическим свойствам не отличаются от нерадиоактивных изотопов тех же химических элементов (одинаковое число электронов в атоме). Поэтому радиоактивность является своеобразной меткой, с помощью которой можно проследить за распространением этого химического элемента. Этот метод меченых атомов применяется в биологии и физиологии (исследование обмена веществ в организме); медицине (для диагностики и лечения заболеваний).
Ионизирующее действие РИ изменяет физико-химических свойства веществ (твёрдость, хрупкость и др.); ускоряет химические реакции.
РИ применяются для диагностики и лечения злокачественных опухолей; в ядерном стимуляторе сердца; в криминалистике; как источник тепла для Лунохода; в радиоактивном молниеотводе; в промышленности (определения дефектов и толщины металлических корпусов, контроля износа деталей машин), в сельском хозяйстве (для увеличения урожайности, радиоселекции, консервации пищевых продуктов), в археологии (радиоуглеродный метод датировки) и т.д.
