- •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 24 к ок 29 Радиосвязь.
К
акой
элемент приёмника позволяет настроиться
в резонанс с передающей радиостанцией?
А. Антенна.
Б.
Колебательный контур. В.
Полупроводниковый
диод. Г.
Конденсатор. Д.
Телефон.На рисунке изображена схема детекторного приёмника. С помощью какого элемента приёмника осуществляется настройка детекторного приёмника в резонанс с передающей станцией? (Укажите номер).
На рисунке (см. вопрос 2) изображена схема детекторного приёмника. С помощью какого элемента приёмника осуществляется детектирование колебаний? (Укажите номер).
На рисунке (см. вопрос 2) изображена схема детекторного приёмника. С помощью какого элемента приёмника осуществляется сглаживание высокочастотных пульсаций? (Укажите номер).
Какую функцию выполняет антенна радиоприёмника? А. Выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал. Б. Усиливает сигнал одной избранной волны. В. Принимает все электромагнитные волны. Г. Принимает все электромагнитные волны и выделяет из них одну нужную. Д. Выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте с собственными колебаниями.
Какую функцию выполняет колебательный контур радиоприёмника? А. Выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал. Б. Усиливает сигнал одной избранной волны. В.Принимает все электромагнитные волны. Г. Принимает все электромагнитные волны и выделяет из них одну нужную. Д. Выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте собственным колебаниям.
Длина радиоволны 30 м, скорость её распространения в воздухе 3108 м/с. Чему равна частота источника волны? А. 10-7 Гц. Б. 107 Гц. В. 9109 Гц. Г. 910-9 Гц. Д. 0,9109 Гц.
Ёмкость конденсатора в приёмном колебательном контуре увеличили в 4 раза. Как при этом изменилась длина волны, на которую настроен радиоприёмник? А. Увеличилась в 2 раза. Б. Увеличилась в 4 раза. В. Уменьшилась в 2 раза. Г. Уменьшилась в 4 раза. Д. Не изменилась.
Индуктивность катушки в приёмном колебательном контуре увеличили в 4 раза. Как при этом изменилась длина волны, на которую настроен радиоприёмник? А. Увеличилась в 2 раза. Б. Увеличилась в 4 раза. В. Уменьшилась в 2 раза. Г. Уменьшилась в 4 раза. Д. Не изменилась.
Какова длина радиоволн, излучаемой радиопередатчиком, работающем на частоте 1 МГц? А.0,33104 м. Б.31014 м. В.3102 м. Г.3310-6 м. Д.3108 м.
Ёмкость конденсатора радиоприёмника увеличили в 8 раз, а индуктивность катушки уменьшили в 2 раза. Как при этом изменилась частота, на которую был настроен радиоприёмник? А. Увеличится в 16 раз. Б.Уменьшится в 16 раз. B.Увеличится в 4 раза. Г.Уменьшится в 4 раза. Д. Увеличится в 2 раза. Е. Уменьшится в 2 раза. Ж. Не изменится.
Какой элемент приёмника преобразует модулированные колебания электрического тока высокой частоты в импульсы тока одного направления? А. Антенна. Б. Колебательный контур. В. Полупроводниковый диод. Г. Конденсатор. Д. Телефон.
Какой элемент приёмника сглаживает высокочастотные пульсации? А. Антенна. Б. Колебательный контур. В. Полупроводниковый диод. Г. Конденсатор. Д. Телефон.
Какой элемент приёмника позволяет настроиться в резонанс с передающей радиостанцией? А. Антенна. Б. Колебательный контур. В. Полупроводниковый диод. Г. Конденсатор. Д. Телефон.
Н
а
рисунке представлены графики колебаний
силы тока в цепях радиопередатчика и
радиоприёмника. Какой из представленных
графиков соответствует колебаниям
силы тока в цепи детекторного приёмника
после прохождения детектора?
(Укажите
номер).
На рисунке представлены графики колебаний силы тока в цепях радиопередатчика и радиоприёмника (см. вопрос 33). Какой из представленных графиков соответствует колебаниям силы тока в антенне радиопередатчика? (Укажите номер).
На рисунке (см. вопрос 15) представлены графики колебаний силы тока в цепях радиопередатчика и радиоприёмника. Какой из представленных графиков соответствует колебаниям силы тока в цепи нагрузки, подключённой параллельно конденсатору постоянной ёмкости? (Укажите номер).
Какова ёмкость колебательного контура радиоприёмника, если он настроен на волну 600 м при индуктивности катушки 1 мГн? А. 100 пФ. Б. 100 мкФ. В. 900 пФ. Г. 900 мкФ. Д. 300 пФ.
