- •4. Фундаментальные и составные частицы. Их характеристики.
- •5. Спиновое квантовое число. Бозоны и фермионы. Принцип запрета.
- •6. Лептоны. Электрический и лептонные заряды.
- •7. Кварки и барионы. Электрический и барионный заряды. Кварковый состав протона и нейтрона.
- •8. Частицы и античастицы. Аннигиляция.
- •9. Сильное взаимодействие и его роль в природе.
- •10.Электромагнитное взаимодействие и его роль в природе.
- •11.Слабое взаимодействие и его роль в природе.
- •12.Гравитационное взаимодействие и его роль в природе.
- •13.Принцип минимума энергии. Связанные состояния. Пороговая энергия.
- •14.Агрегатные состояния вещества. Условия существования вещества в том или ином агрегатном состоянии.
- •15.Радиус – вектор, перемещение, скорость и ускорение материальной точки. Траектория.
- •16.Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона.
- •18.Угловые скорость и ускорение. Уравнение динамики вращательного движения абсолютно твердого тела.
- •19.Момент импульса материальной точки. Момент инерции и момент импульса вращающегося твердого тела.
- •20.Момент силы. Закон сохранения момента импульса.
- •21.Работа и мощность.
- •22.Кинетическая энергия материальной точки и абсолютно твердого тела.
- •23.Консервативные силы. Связь работы консервативной силы с потенциальной энергией.
- •24.Диссипативные силы и их работа. Какие превращения энергии происходят при работе диссипативных сил?
- •25.Закон сохранения и превращения энергии. В каком случае сохраняется механическая энергия системы?
- •26.Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между ними.
- •27.Расчет электрических полей с помощью принципа суперпозиции.
- •28.Разность потенциалов. Работа электрического поля по переносу электрического заряда.
- •29.Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциальный характер электростатического поля.
- •30.Циркуляция вектора магнитной индукции . Вихревой характер магнитного поля.
- •31.Вектор магнитной индукции. Силы в магнитном поле.
- •32.Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея – Ленца.
- •33.Циркуляция вектора напряженности электрического поля, порожденного переменным магнитным полем. Вихревой характер этого поля.
- •34.Закон Ома в локальной форме при наличии сторонних сил.
- •35.Напряжение. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
- •36.Эдс источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи.
- •37.Колебания. Фаза, период и циклическая частота колебаний.
- •39.Энергия фотона. Внешний фотоэффект. Красная граница фотоэффекта.
- •40.Длина волны де Бройля и волновые свойства микрочастиц. Сформулируйте основные различия в поведении классических и квантовых объектов.
- •41.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Почему понятие траектории движения неприменимо к описанию поведения микрообъектов?
- •42.Квантовое состояние. Волновая функция. Какой физический смысл имеет волновая функция?
- •43.Макросистемы. Термодинамический и статистический методы изучения макросистем.
- •44.Идеальный газ. Термодинамические параметры. Уравнение состояния идеального газа.
- •45.Распределение энергии по степеням свободы молекулы. Средняя энергия молекулы одноатомного, двухатомного и многоатомного газов?
- •46.Внутренняя энергия идеального газа.
- •47.Работа и количество теплоты. Первое начало термодинамики.
- •48.Второе начало термодинамики. Различные формулировки.
- •49.Энтропия. Термодинамическое определение энтропии.
- •51.Тепловая машина. Кпд тепловой машины. Кпд идеального цикла Карно.
- •53.Релятивистское сокращение пространства и релятивистское замедление времени.
- •54.Релятивистский импульс и релятивистская энергия. Связь между ними.
- •55.Энергия покоя. Релятивистская кинетическая энергия
24.Диссипативные силы и их работа. Какие превращения энергии происходят при работе диссипативных сил?
Диссипативными называются силы, в результате работы которых механическая энергия тел превращаются в их внутреннюю (тепловую) энергию. Диссипативными являются все силы трения.
Эти силы всегда направлены прямо противоположно вектору скорости. Их работа всегда зависит от траектории движения тела. δ Aдсп = F ⋅ dr = −F ⋅ dr
25.Закон сохранения и превращения энергии. В каком случае сохраняется механическая энергия системы?
( Ek 2 − Ek1) + (Ep2 − Ep1) = Aвнтр.дсп + Aвнш Закон сохранения и превращения энергии: изменение механической энергии системы тел равно сумме работ внутренних диссипативных и внешних сил.
Механическая энергия замкнутой консервативной системы тел не изменяется.
26.Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между ними.
1.Электростатическое поле – это поле, созданное неподвижными зарядами.
Напряженность
электрического поля (силовая
характеристика электрического поля)
в некоторой его точке – это вектор,
равный вектору силы, действующей со
стороны поля на точечный положительный
электрический заряд, помещенный в эту
точку, деленному на величину этого
заряда:
,
H/Кл
(формула определения вектора напряженности
эл. поля)
Потенциал
электрического поля (характеризует
потенциальную
энергию поля,
которой обладает единичный заряд,
помещённый в данную точку поля) в
некоторой его точке равен потенциальной
энергии, которой обладает точечный
положительный электрический заряд,
помещенный в эту точку, деленной на
величину этого заряда:
,
Дж/Кл= В (вольт) Эта формула используется
для расчета потенциальной энергии.
формула
связи напряженности с потенциалом в
интегральном виде: ∫F
⋅ rd =
1
–
2
в
дифференциальном виде:
27.Расчет электрических полей с помощью принципа суперпозиции.
формула
для расчета потенциала поля, созданного
точечным зарядом q в точке с радиусом –
вектором r. Потенциал поля – это число,
знак которого совпадает со знаком
заряда. Положительный заряд создает
вокруг себя электростатическое поле с
положительным потенциалом, отрицательный
заряд – поле с отрицательным потенциалом.
Каждый
точечный заряд создает свое
электростатическое поле независимо от
других зарядов. Поле, созданное системой
точечных зарядов, представляет собой
суперпозицию (сумму) полей, созданных
каждым из зарядов:
и
28.Разность потенциалов. Работа электрического поля по переносу электрического заряда.
1 – 2 это разность потенциалов первой и второй точек поля.
Разность потенциалов двух точек поля – это работа электрического поля по переносу единицы положительного заряда из первой точки поля во вторую.
29.Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциальный характер электростатического поля.
Циркуляция
вектора напряженности электрического
поля, созд. зарядами, по любому замкнутому
контуру равна нулю:
Равенство нулю циркуляции вектора является признаком потенциального характера соответствующего поля.
