
- •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.
2. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображения в линзах.
Линзой называется
прозрачное тело, ограниченное двумя
сферическими поверхностями. Линза,
которая у краев толще, чем в середине,
называется вогнутой, которая в середине
толще – выпуклой. Прямая, проходящая
через центры обеих сферических
поверхностей линзы, называется главной
оптической осью линзы. Если толщина
линзы мала, то можно сказать, что главная
оптическая ось пересекается с линзой
в одной точке, называемой оптическим
центром линзы. Прямая, проходящая через
оптический центр, называется побочной
оптической осью. Если на линзу направить
пучок света, параллельный главной
оптической оси, то у выпуклой линзы
пучок соберется в точке
F, называемой
главным фокусом. Если такой же пучок
направить на вогнутую линзу, то пучок
рассеивается так, что лучи как будто бы
исходят из точки F,
называемой мнимым фокусом. Если направить
пучок света параллельной побочной
оптической оси, то он соберется на
побочном фокусе, лежащем в фокальной
плоскости, проходящей через главный
фокус перпендикулярно главной оптической
оси. Из подобия треугольников очевидно,
что
и
.
Найдем соотношение
,
откуда
.
Но
и
,
т.е.
,
что после приведения подобных дает
.
Поделив это равенство на
,
получим формулу линзы
.
В формуле линзы расстояние от линзы до
мнимого изображения считается
отрицательным. Оптическая сила
двояковыпуклой (да и вообще любой) линзы
определяется из радиуса ее кривизны и
показателя преломления стеклом и
воздухом
.
Билет№16
1. Электрическое поле и его материальность. Напряженность электрического поля. Разность потенциалов.
Вокруг каждого
заряда на основании теории близкодействия
существует электрическое поле.
Электрическое поле – материальный
объект, постоянно существует в пространстве
и способно действовать на другие заряды.
Электрическое поле распространяется
в пространстве со скоростью света.
Физическая величина, равная отношению
силы, с которой электрическое поле
действует на пробный заряд (точечный
положительный малый заряд, не влияющий
на конфигурацию поля), к значению этого
заряда, называется напряженностью
электрического поля
.
Используя закон Кулона возможно получить
формулу для напряженности поля,
создаваемого зарядом q
на расстоянии r
от заряда
.
Напряженность поля не зависит от заряда,
на который оно действует. Линии
напряженности начинаются на положительных
зарядах и оканчиваются на отрицательных,
или же уходят в бесконечность. Электрическое
поле, напряженность которого одинакова
по всем в любой точке пространства,
называется однородным электрическим
полем. Приблизительно однородным можно
считать поле между двумя параллельными
разноименно заряженными металлическими
пластинками. При равномерном распределении
заряда q
по поверхности площади S
поверхностная плотность заряда равна
.
Для бесконечной плоскости с поверхностной
плотностью заряда
напряженность поля одинакова во всех
точках пространства и равная
.Разность
потенциалов.
При перемещении
заряда электрическим полем на расстояние
совершенная работа равна
.
Как и в случае с работой силы тяжести,
работа кулоновской силы не зависит от
траектории перемещения заряда. При
изменении направления вектора перемещения
на 1800
работа сил поля меняет знак на
противоположный. Таким образом, работа
сил электростатического поля при
перемещении заряда по замкнутому контуру
равна нулю. Поле, работа сил которого
по замкнутой траектории равна нулю,
называется потенциальным полем.
Точно так же, как
тело массой m
в поле силы тяжести обладает потенциально
энергией, пропорциональной массе тела,
электрический заряд в электростатическом
поле обладает потенциальной энергией
Wp,
пропорциональной заряду. Работа сил
электростатического поля равна изменению
потенциальной энергии заряда, взятому
с противоположным знаком. В одной точке
электростатического поля разные заряды
могут обладать различной потенциальной
энергией. Но отношение потенциальной
энергии к заряду для данной точки есть
величина постоянная. Эта физическая
величина называется потенциалом
электрического поля
,
откуда потенциальная энергия заряда
равна произведению потенциала в данной
точке на заряд. Потенциал – скалярная
величина, потенциал нескольких полей
равен сумме потенциалов этих полей.
Мерой изменения энергии при взаимодействии
тел является работа. При перемещении
заряда работа сил электростатического
поля равна изменению энергии с
противоположным знаком, поэтому
.
Т.к. работа зависит от разности потенциалов
и не зависит от траектории между ними,
то разность потенциалов можно считать
энергетической характеристикой
электростатического поля. Если потенциал
на бесконечном расстоянии от заряда
принять равным нулю, то на расстоянии
r
от заряда он определяется по формуле