- •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 23 к ок 28 Свойства электромагнитных волн.
Какой смысл имеет утверждение: электромагнитные волны – это поперечные волны? А..В электромагнитной волне вектор направлен поперёк, а вектор – вдоль направления распространения волны. Б.В электромагнитной волне вектор направлен поперёк, а вектор – вдоль направления распространения волны. В.В электро-магнитной волне вектор и направлены перпендикулярно направлению распространения волны. Г.Электромагнитная волна распространяется только поперёк поверхности проводника. Д.Электромагнитная волна распространяется только поперёк направления вектора скорости движущегося заряда.
Сигнал радиолокатора корабля вернулся через 210-6с, отразившись от скалы. На каком расстоянии от корабля находилась скала? А. 3000 м. Б. 600 м. В. 300 м. Г. 150 м. Д. 1500 м.
Электромагнитные волны являются: А. Поперечными. Б. Продольными. В. Поперечными или продольными в зависимости от среды. Г. Продольными и поперечными одновременно. Д. Поперечными или продольными в зависимости от типа источника волн.
Укажите определение интерференции. А. Усиление и ослабление света в различных точках пространства при сложении двух когерентных волн. Б. Огибание световыми волнами препятствий. В. Зависимость показателя преломления от частоты колебаний. Г. Выделение из светового луча той части, которая соответствует определённому направлению колебаний эл. вектора в волне. Д. Сложение двух волн.
По какой причине радиосвязь на коротких волнах может осуществляться на Земле за пределами прямой видимости? А. В результате дифракции волн. Б. В результате отражения от ионосферы и поверхности Земли. В. В результате отражения от Луны. Г. В результате интерференции волн. Д. В результате прохождения волн сквозь Землю.
С помощью каких волн осуществляется космическая связь? А. Всех радиоволн. Б.Длинных радиоволн. В. Средних радиоволн. Г. Коротких радиоволн. Д. Ультракоротких радиоволн.
С помощью каких радиоволн осуществляется радиолокация? А. Всех диапазонов. Б. Длинных (ДВ). В. Средних (СВ). Г. Коротких радиоволн (КВ). Д. Ультракоротких радиоволн (УКВ).
С помощью каких радиоволн осуществляется наиболее устойчивая радиосвязь на расстояниях от 500 до 1000 км? А. На всех диапазонах. Б. На длинных волнах (ДВ). В. На средних волнах (СВ). Г. На коротких волнах (КВ). Д. На ультракоротких волнах (УКВ).
Как расположены друг относительно друга векторы , и
(скорости
электромагнитной волны)?
А.Все
три вектора перпендикулярны друг другу.
Б.
Векторы
и
перпендикулярны, вектор
параллелен
В.
Векторы
и
перпендикулярны, вектор
параллелен
.
Г.
Все три вектора параллельны друг другу.
Д.
Все три вектора лежат в одной плоскости.Разность хода двух когерентных волн, излучаемых когерентными источниками с одинаковой начальной фазой, до данной точки равна нечётному числу полуволн. Чему равна амплитуда А результирующего колебания в этой точке, если амплитуда колебаний в каждой волне равна а? А. А = 0. Б. А = а. В. а < A < 2a. Г. A = 2a Д. A = 3a
Вследствие интерференции происходит… А. Изменение скорости распространения волн. Б. Изменение частоты колебаний волн. В. Изменение фаз источников волн. Г. Перераспределение энергии волн в пространстве. Д. Перераспределение колебаний в пространстве.
Волны от двух когерентных источников света приходят в некоторую точку в одинаковой фазе. Чему равна амплитуда А результирующего колебания в этой точке, если амплитуда колебаний в каждой волне равна а? А. А = 0. Б. А = а. В. а < A < 2a. Г. A = 2a Д. A = a/2.
Волны от двух когерентных источников света приходят в некоторую точку в противофазе. Чему равна амплитуда А результирующего колебания в этой точке, если амплитуда колебаний в каждой волне равна а? А. А = 0. Б. А = а. В. а < A < 2a. Г. A = 2a Д. A = a/2.
У
словие
максимума интерференции Δ d=k
λ.. В этой формуле Δ d–
А.
Расстояние между источниками S.
Б.
Среднее расстояние от источников до
точки наблюдения r.
В.
Размер источника. Г.
Разность расстояний от источников до
точки наблюдения. Д.
Расстояние от одного из источников до
точки наблюдения.Световые источники называются когерентными, если излучаемые ими волны…. А. Имеют одинаковые длины волн и постоянную разность фаз. Б. Имеют разные фазы, но постоянные амплитуды. В. Имеют одинаковую интенсивность. Г. Имеют постоянную разность фаз, но разную длину волны. Д. Имеют одинаковые длины волн.
При каких условиях может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными длинами волн? А. При одинаковой амплитуде колебаний. Б. При одинаковой начальной фазе колебаний. В. При одинаковой амплитуде и начальной фазе колебаний. Г. Ни при каких условиях. Д. При разной амплитуде колебаний. Е. Наблюдается всегда, при любых условиях.
При каких условиях может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными частотами колебаний? А. При одинаковой амплитуде колебаний. Б. При одинаковой начальной фазе колебаний. В. При одинаковой амплитуде и начальной фазе колебаний. Г. При разной амплитуде колебаний. Д.Ни при каких условиях. Е. Наблюдается всегда, при любых условиях.
Какое условие является необходимым для того, чтобы происходила дифракция света с длиной волны λ в область геометрической тени от диска с радиусом r? А. r < l/2. Б. r < λ. В. r » λ. Г. r <
.
Д.
Дифракция наблюдается при любых размерах
экрана.
Генератор
излучает электромагнитные волны длиной
λ
= 3 см. В точках М и N встречаются волны,
излученные генератором, отражённые от
металлической пластины (см. рис.). Каков
результат интерференции волн в этих
точках?
А.
В М – максимум, в N - минимум. Б.
В N – максимум, в М - минимум. В.
В
М и N – максимум. Г.
В М и N - минимум. Д.
В М и N не наблюдаются ни максимум, ни
минимум.Какие из перечисленных ниже излучений способны испытывать дифракцию? (Укажите номера). 1) Ультрафиолетовые лучи. 2) Инфракрасные лучи. 3) Видимый свет. 4) Радиоволны. 5)Рентгеновские лучи. 6) γ – излучение.
Какие из перечисленных ниже излучений способны испытывать интерференцию? (Укажите номера). 1) Ультрафиолетовые лучи. 2)Инфракрасные лучи. 3)Видимый свет. 4)Радиоволны. 5)Рентгеновские лучи. 6) γ – излучение.
Какое из перечисленных ниже свойств электромагнитных волн доказывает их поперечность? А. Дифракция. Б. Дисперсия. В. Интерференция. Г. Поляризация. Д. Отражение. Е. Преломление.
Имеет ли смысл устанавливать антенну на чердаке под железной крышей? А. Можно, т.к. железо радиоволнам не помеха. Б. Можно, т.к. электромагнитные волны способны к дифракции. В. Можно, т.к. радиоволны усиливаются металлической крышей из-за резонанса. Г. Нельзя, т.к. крыша экранирует антенну из-за отражения радиоволн от металла. Д. Нельзя, т.к. металл преломляет радиоволны и они не попадают на антенну.
Передающая и принимающая антенна должны быть расположены … А. Перпендикулярно, т.к. вектор индукции магнитного поля перпендикулярен вектору напряжённости электрического поля. Б.Параллельно, т.к. вектор напряжённости электрического поля расположен вдоль антенны. В. Могут быть расположен как угодно, т.к. радиоволны распространяются по всем направлениям. Г. Расположение принимающей антенны зависит от расстояния до передающей антенны. Д. Могут быть расположены как угодно, т.к. радиоволны в результате дифракции принимаются антенной.
