- •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
Р адиация.
ПОРАЖАЕТ |
ВЫЗЫВАЕТ |
ОСЛАБЛЯЕТ ИММУНИТЕТ- |
возникает белокровие (лейкемия); пищеварительный тракт. |
мутацию хромосом
до 3% рождений мутантов в последующих поколениях. |
это косвенное следствие радиации: воспаление лёгких, инфаркты, нервные заболевания, тяжёлые формы гриппа. |
Защита от радиации.
Удаление людей из зоны поражения (
).Использование преград (-излучение - свинец, нейтроны - кадмий, бор с предварительным замедлением графитом).
РАДИОПРОТЕКТОРЫ – вещества, увеличивающие устойчивость организма к радиации до двух и более раз (витамины, пептиды, янтарная кислота, каротин). Они ограничивают доступ кислорода к клеткам и препятствуют их быстрому делению. Этиловый спирт увеличивает сопротивляемость организма в 1,13 раза, но он попутно разрушает витамины. Поэтому сопротивляемость организма сводится к нулю.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Инфра- и ультразвуки.
Колебания упругие, если частицы среды, выведенные из положения равновесия опять возвращаются к этому положению силами упругости. Все звуковые волны являются упругими механическими колебаниями. В жидкости и газах звуковые волны – продольные, а в твёрдых телах, кроме деформации сжатия и растяжения возникает деформация сдвига, которая вызывает смещение частиц перпендикулярно направлению распространения, т.е. кроме продольных волн возникают и поперечные.
Диапазон частот звуковых волн заключён в пределах от (1 1013 Гц), который делится на 4 группы.
ИНФРАЗВУК.
ЗВУК УЛЬТРАЗВУК
ГИПЕРЗВУК
(117)Гц
(1720000)Гц
(2 104
109)Гц
(109
1013)Гц
ИНФРАЗВУК с частотой в 7 Гц останавливает сердце, разрывает кровеносные сосуды, вызывает вынужденные колебания внутренних органов. Желудок, сердце лёгкие начинают резонировать, что приводит к их разрыву. Некоторые частоты вызывают состояние усталости, чувство тоски, морскую болезнь с головокружением и рвотой. Под влиянием инфразвука может рождаться чувство необъяснимого страха.
В одном из театров Лондона более полувека назад ставили пьесу, в середине которой действие переносилось в глубокое прошлое. Как ни пытался постановщик создать впечатление таинственности по ходу действия, ничего у него не получалось. Знаменитый учёный физик Р. Вуд, отличавшийся удивительной изобретательностью по части оригинальных физических опытов и экспериментов, находившийся на репетиции, предложил воздействовать на зрителей низкочастотным неслышимым звуком. На следующий день в театр привезли очень длинную и широкую трубу и пристроили её к органу. Труба не издавала слышимых звуков, но когда органист нажимал на клавишу, в театре происходило необъяснимое: дрожали оконные стёкла, звенел хрусталь в канделябрах. Все, кто присутствовал в это время на сцене и в зале почувствовали беспричинный страх. Все бросились в панике бежать из театра. Люди, жившие по соседству с театром, рассказывали, что и они испытывали в это время тоже самое.
Инфразвук присутствует всегда и везде, от него нет защиты. Он порождается грозами, ветрами, солнечными вспышками, выстрелами, взрывами, обвалами, землетрясениями, вентиляторами, компрессорами, двигателями, всеми медленно работающими машинами, городским транспортом.
Многие автомобилисты жалуются на неприятные ощущения и даже страх, который они испытывают при длительных поездках со скоростью, близкой к 100 км/ч. Некоторые водители жалуются на головокружение, напоминающее лёгкое опьянение, затуманивание зрения, повышенную сонливость, слабость.
УЛЬТРАЗВУК Применение: приготовление эмульсий (ртуть + вода, камфара + масло), стирка, диагностика и лечение некоторых заболеваний, старение вин, ускорение химических реакций, очистка металлических поверхностей от загрязнений, сварка металлов, изготовление отверстий сложной формы даже в стекле, для дезинфекции помещений и препаратов от вирусов и бактерий. Чем выше частота звука, тем короче длина волны и тем более направленно распространяется волна. Поэтому ультразвук находит применение в гидролокации на подводных и надводных судах.
Для получения УЗ применяют:
1) обратный пьезоэффект. – размеры пластин кристалла изменяются под действием переменного электрического поля, что приводит к образованию ультразвука (рис. 1).
Рис. 1 Рис. 2
2) В 1847 г Джоуль открыл (см. рис. 2), что ферромагнетик (Ni, Fe, Со, наиболее это проявляется в никеле) в переменном магнитном поле деформируется – возникает явление – магнитострикция, приводящая к возникновению ультразвука.

костный
мозг, селезёнку, лимфоузлы,