- •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
Тест 20 к ок 25 Волны.
Волна распространяется в однородной среде. Какое из перечисленных действий приведёт к уменьшению длины волны? А. Увеличение амплитуды колебаний источника. Б. Увеличение периода колебаний источника. В. Увеличение частоты колебаний источника. Г. Уменьшение амплитуды колебаний источника. Д. Уменьшение частоты колебаний источника.
Волна распространяется в однородной среде. К какому из перечисленных действий приведёт уменьшение частоты колебаний источника? А. Увеличение длины волны колебаний источника. Б. Уменьшение длины волны. В. Увеличение скорости волны. Г. Уменьшение амплитуды колебаний источника. Д. Уменьшение скорости волны.
Н
а
рисунке представлен график поперечной
волны. Скорость волны равна 1600 м/с.
период колебаний источника волн равен…
(численное значение).
На рисунке представлен график поперечной волны. Скорость волны равна 1000 м/с. Частота колебаний источника волн равна … (численное значение).
В каких средах – газах, жидкостях, растворах, твёрдом теле – могут распространяться механические поперечные волны? А. В твёрдых телах. Б. В газах. В. В жидкостях. Г. В растворах. Д. В любой среде.
Для длины, частоты и скорости распространения волн существует связь… А. . Б. . В. . Г. . Д. .
Чему равна длина волны, если частота равна 200 Гц, а скорость распространения волны 400 м/с? А. 2 м. Б. 200 м. В. 400 м. Г. 800 м. Д. 300 м.
Частота колебаний частиц среды составляет 10 Гц, длина волны 2 м. Какова скорость распространения волны? А. 20 м/с. Б. 0,2 м/с. В. 0,032 м/с. Г. 5 м/с. Д. 32 м/с.
Какие механические волны распространяются в газах? А. Поперечные. Б. Продольные. В. И продольные, и поперечные. Г. Волны в газах не могут распространяться.
Какие механические волны распространяются на поверхности и внутри жидких сред? а. Только поперечные. Б. Только продольные.
В. Продольные - на поверхности, поперечные - внутри. Г. Поперечные - на поверхности, продольные - внутри. Д. Волны распространяются только на поверхности (поперечные), внутри жидкостей распространяться не могут. Е. На поверхности – продольные, внутри - и продольные, и поперечные.
Частота колебаний источника 2 Гц, скорость распространения волны 100 м/с. Найти длину волны. А. 50 м. Б. 20 м. В. 10 м. Г. 2 м. Д. 0,2м.
Частота колебаний источника 0,2 Гц, скорость распространения волны 10 м/с. Найти длину волны. А. 50 м. Б. 20 м. В. 10 м. Г. 2 м. Д. 0,02 м.
Длиной волны называется расстояние … А. … между двумя соседними точками, колеблющимися в одинаковых фазах. Б. …между двумя точками, колеблющимися с разностью фаз . В. …между двумя соседними точками, колеблющимися с разностью фаз /2. Г. …между двумя соседними точками, колеблющимися с разностью фаз /4. Д. …которое проходит волна за единицу времени.
Длиной волны называется расстояние … А. … между максимумами волны. Б. …между двумя любыми впадинами волны. В. …, которое проходит волна за период. Г. … между источником и приёмником волны. Д. … между двумя любыми гребнями волны.
Известно, что или . Какая из величин в этих формулах зависит лишь от физических свойств и состояния среды? А. . Б. . В. . Г. . Д. и . Е. и .
Волной называется … А. Движение тела по синусоидальной траектории. Б. Периодическое движение. В. Процесс распространения колебаний в пространстве. Г. Процесс распространения звука в пространстве. Д. Движение тела по косинусоидальной траектории.
Продольной называется волна, при распространении которой частицы среды колеблются … А. Вдоль линии, перпендикулярной к направлению распространения волны. Б. По гармоническому закону. В. Вдоль действия периодической силы. Г. Вдоль направления распространения волны. Д. Вдоль линии, перпендикулярной к действию периодической силы.
