
- •Билет№1
- •2. Электромагнитные излучения различных диапазонов длин волн. Свойства и применения этих излучений.
- •Билет№2
- •1. Принцип действия тепловых двигателей кпд теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
- •2. Методы регистрации ионизирующих излучений.
- •Билет№3
- •1. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников.
- •2. Электромагнитная природа света. Волновые и квантовые свойства света.
- •Билет№4
- •2. Развитие представлений о строении атома. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света.
- •Билет№5
- •1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Билет№6
- •2. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний маятника.
- •Билет№7
- •1. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике.
- •2. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона.
- •Билет№8
- •Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала.
- •Билет№9
- •1 .Силы трения. Коэффициент трения скольжения
- •Трансформатор. Передача электроэнергии.
- •Билет№10
- •1. Архимедова сила. Условия плавания тел.
- •2. Закон преломления света.
- •Билет№11
- •1. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
- •2.Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
- •Билет№12
- •1. Первый закон Ньютона Инерционная система. Третий закон Ньютона.
- •2.Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная Планка.
- •Билет№13
- •1. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •Билет№14
- •1. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамики. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.
- •Билет№15
- •1. Основные положения молекулярно – кинетической теории и их опытное обоснование.
- •2. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображения в линзах.
- •Билет№16
- •1. Электрическое поле и его материальность. Напряженность электрического поля. Разность потенциалов.
- •2. Состав ядра атома. Изотопы. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия связи ядра.
- •Билет№17
- •1.Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •2. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения.
- •Билет№18
- •1. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током. Закон Ампера.
- •Билет№19
- •1. Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность потенциалов.
- •2. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерная реакция.
- •Билет№20
- •1. Кристаллические и аморфные тела. Создание материалов с заданными свойствами.
- •2. Природа электрического тока в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость.
- •Билет№21
- •1. Деформация тел. Виды деформации. Закон Гука. Применение деформации в технике.
- •2. Свободные электрические колебаний в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная частота колебания в контуре.
- •Билет№22
- •1. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания . Резонанс.
- •2. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряд и их использование в технике.
- •Билет№23
- •1. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •2. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Билет№24
- •1. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся сосуды.
- •2. Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники.
- •Билет№25
- •1.Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •2.Дифракция волн. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Билет№12
1. Первый закон Ньютона Инерционная система. Третий закон Ньютона.
Явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий называется инерцией. Первый закон Ньютона, он же закон инерции, гласит: “существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них не действуют другие тела”. Системы отсчета, относительно которых тела при отсутствии внешних воздействий движутся прямолинейно и равномерно, называются инерциальными системами отсчета. Системы отсчета, связанные с землей считают инерциальными, при условии пренебрежения вращением земли.
При любом
взаимодействии двух тел отношение
модулей приобретенных ускорений
постоянно и равно обратному отношению
масс. Т.к. при взаимодействии тел векторы
ускорений имеют противоположное
направление, можно записать, что
.
По второму закону Ньютона сила, действующая
на первое тело равна
,
а на второе
.
Таким образом,
.
Третий закон Ньютона связывает между
собой силы, с которыми тела действуют
друг на друга. Если два тела взаимодействуют
друг с другом, то силы, возникающие между
ними приложены к разным телам, равны по
величине, противоположны по направлению,
действуют вдоль одной прямой, имеют
одну и ту же природу.
2.Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная Планка.
В
1900 г. немецкий физик Макс Планк высказал
гипотезу: свет излучается и поглощается
отдельными порциями — квантами (или
фотонами). Энергия каждого фотона
определяется формулой Е = hv, где h —
постоянная Планка, равная
,
v — частота света. Гипотеза Планка
объяснила многие явления: в частности,
явление фотоэффекта, открытого в 1887 г.
немецким ученым Генрихом Герцем и
изученного экспериментально русским
ученым А. Г. Столетовым. Фотоэффект —
это явление испускания электронов
веществом под действием света.
В результате исследований были установлены
три закона фотоэффекта.
1. Сила тока насыщения прямо пропорциональна
интенсивности светового излучения,
падающего на поверхность тела.
2. Максимальная кинетическая энергия
фотоэлектронов линейно возрастает с
частотой света и зависит от его
интенсивности.
3. Если частота света меньше некоторой
определенной для данного вещества
минимальной частоты, то фотоэффекта не
происходит.
Зависимость фототока от напряжения
показана на рисунке 51.
Теорию фотоэффекта создал немецкий
ученый А. Эйнштейн в 1905 г. В основе теории
Эйнштейна лежит понятие работы выхода
электронов из металла и понятие о
квантовом излучении света. По теории
Эйнштейна фотоэффект имеет следующее
объяснение: поглощая квант света,
электрон приобретает энергию. При вылете
из металла энергия каждого электрона
уменьшается на определенную величину,
которую называют работой выхода (Авых).
Работа выхода — это работа, которую
необходимо затратить, чтобы удалить
электрон из металла. Максимальная
энергия электронов после вылета (если
нет других потерь) имеет вид:
.
Это уравнение носит название уравнения
Эйнштейна.
Приборы, в основе принципа действия
которых лежит явление фотоэффекта,
называют фотоэлементами. Простейшим
таким прибором является вакуумный
фотоэлемент. Недостатками такого
фотоэлемента являются: слабый ток, малая
чувствительность к длинноволновому
излучению, сложность в изготовлении,
невозможность использования в цепях
переменного тока. Применяется в фотометрии
для измерения силы света, яркости,
освещенности, в кино для воспроизведения
звука, в фототелеграфах и фототелефонах,
в управлении производственными
процессами.
Существуют полупроводниковые фотоэлементы,
в которых под действием света происходит
изменение концентрации носителей тока.
Они используются при автоматическом
управлении электрическими цепями
(например, в турникетах метро), в цепях
переменного тока, в качестве невозобновляемых
источников тока в часах, микрокалькуляторах,
проходят испытания первые солнечные
автомобили, используются в солнечных
батареях на искусственных спутниках
Земли, межпланетных и орбитальных
автоматических станциях.
С явлением фотоэффекта связаны
фотохимические процессы, протекающие
под действием света в фотографических
материалах.