- •1. Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное движение.
- •2. Задача на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда.
- •1. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона.
- •2. Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла».
- •2. Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в колебательном контуре.
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •2. Задача на применение первого закона термодинамики.
- •1. Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •2. Лабораторная работа «Расчёт и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов».
- •1. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размер молекул.
- •2. Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле.
- •1. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура.
- •2. Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера или по формуле для расчета силы Лоренца).
- •1. Уравнение состояния идеального газа (Уравнение Менделеева- Клапейрона). Изопроцессы.
- •2. Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
- •1. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •2. Лабораторная работа «Измерение длины волны с использованием дифракционной решетки».
- •1. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
- •2. Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
- •1. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •2. Задача на применение закона электромагнитной индукции.
- •1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Задача на применение закона сохранения энергии.
- •2. Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
- •1. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •2. Лабораторная работа «Измерение массы тела».
- •2. Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха».
- •2. Задача на применение графиков изопроцессов.
- •1. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •2. Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости давления газа от его объема.
- •1. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •2. Задача на определение силы упругости.
- •1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •2. Задача на применение закона Джоуля- Ленца.
- •1. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •2. Лабораторная работа «Измерение мощности лампочки накаливания».
- •2. Задача на применение закона Кулона.
- •1. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •2. Лабораторная работа «Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник».
- •1. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
- •2. Лабораторная работа «Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока с использованием амперметра и вольтметра».
- •1. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.
- •1. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции.
- •2. Лабораторная работа «Расчет общего сопротивления двух последовательно соединенных резисторов».
- •1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •2. Лабораторная работа «Оценка массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых измерений и расчетов».
2. Задача на применение закона сохранения энергии.
Билет №13.
1.
Конденсаторы. Электроемкость конденсатора.
Применение конденсаторов.
Для
накопления значительных количеств
разноименных электрических зарядов
применяются конденсаторы. Конденсатор
— это система двух проводников (обкладок),
разделенных слоем диэлектрика, толщина
которого мала по сравнению с размерами
проводников. Так, например, две плоские
металлические пластины, расположенные
параллельно и разделенные диэлектриком,
образуют плоский конденсатор. Если
пластинам плоского конденсатора сообщить
равные по модулю заряды противоположного
знака, то напряженность между пластинами
будет в два раза больше, чем напряженность
одной пластины. Вне пластин напряженность
равна нулю.
Обозначаются
конденсаторы на схемах так:
Электроемкостью
конденсатора называют величину, равную
отношению величины заряда одной из
пластин к напряжению между ними:
.
Единицей электроемкости является фарад
(Ф).
Конденсатор
– накопитель электрического заряда, а
заряд неразрывно связан с электрическим
полем. Поэтому конденсатор обладает
энергией, которую можно вычислить по
формуле:
.
Электроемкость
плоского конденсатора находится по
формуле:
,
где
-
электрическая постоянная,
-
диэлектрическая постоянная среды, S
– площадь обкладки конденсатора, d
– расстояние между обкладками (или
толщина диэлектрика).
Если
конденсаторы соединяются в батарею, то
при параллельном соединении
,
при последовательном соединении
.
В зависимости от типа диэлектрика конденсаторы бывают воздушные, бумажные, слюдяные.
Конденсаторы применяются для накопления электроэнергии и использования ее при быстром разряде (фотовспышка), для разделения цепей постоянного и переменного тока, в выпрямителях, колебательных контурах и других радиоэлектронных устройствах.
2. Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
Билет №14.
1. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле совершает работу; ее принято называть работой тока.
-
работа
тока на участке цепи
равна произведению силы тока, напряжения
и времени, в течение которого совершалась
работа. Также
.
Мощность
по определению
,
следовательно,
.
Закон,
определяющий количество теплоты, -
законом
Джоуля — Ленца:
количество теплоты, выделяемое проводником
с током, равно произведению квадрата
силы тока, сопротивления проводника и
времени прохождения тока по проводнику:
.
Любой
электрический прибор рассчитан на
потребление определенной энергии в
единицу времени, поэтому наряду с работой
тока важное значение имеет понятие
мощность
тока.
Мощность
тока
равна отношению работы тока за время к
этому интервалу времени:
.
Полная
замкнутая цепь
представляет собой электрическую цепь,
в состав которой входят внешние
сопротивления и источник тока (рис.).
Как один из участков цепи, источник тока
обладает сопротивлением, которое
называют внутренним, r.
Для
того чтобы ток проходил по замкнутой
цепи, необходимо, чтобы в источнике тока
зарядам сообщалась дополнительная
энергия, она появляется за счет работы
по перемещению зарядов, которую производят
силы неэлектрического происхождения
(сторонние силы) против сил электрического
поля. Источник тока характеризуется
энергетической характеристикой, которая
называется ЭДС
— электродвижущая
сила
источника.
ЭДС измеряется отношением
работы сторонних сил по перемещению
вдоль замкнутой цепи положительного
заряда к величине этого заряда
.
Пусть
за время t
через поперечное сечение проводника
пройдет электрический заряд q.
Тогда работу сторонних сил при перемещении
заряда можно записать так:
.
Согласно определению силы тока,
,
поэтому
.
При совершении этой работы на внутреннем
и внешнем участках цепи, сопротивления
которых r
и R,
выделяется некоторое количество теплоты.
По закону Джоуля – Ленца оно равно:
.
Согласно закону сохранения энергии,
A=Q.
Следовательно,
.
Произведение силы тока на сопротивление
участка цепи часто называют падением
напряжения
на этом участке.
Таким
образом, ЭДС равна сумме падений
напряжений на внутреннем и внешнем
участках замкнутой цепи. Обычно это
выражение записывают так:
.
Эту зависимость опытным путем получил Георг Ом, называется она законом Ома для полной цепи и формулируется так: сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению. При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению на зажимах источника и, следовательно, может быть измерена вольтметром.
