
- •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. Лабораторная работа «Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник».
Билет №23.
1. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
Теория Бора позволила объяснить существование линейчатых спектров.
Спектр излучения (или поглощения) — это набор волн определенных частот, которые излучает (или поглощает) атом данного вещества.
Спектры бывают сплошные, линейчатые и полосатые.
Сплошные спектры излучают все вещества, находящиеся в твердом или жидком состоянии. Сплошной спектр содержит волны всех частот видимого света и поэтому выглядит как цветная полоса с плавным переходом от одного цвета к другому в таком порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый («каждый охотник желает знать, где сидит фазан»).
Линейчатые спектры излучают все вещества в атомарном состоянии. Атомы всех веществ излучают свойственные только им наборы волн вполне определенных частот. Как у каждого человека свои личные отпечатки пальцев, так и у атома данного вещества свой, характерный только ему спектр. Линейчатые спектры излучения выглядят как цветные линии, разделенные промежутками. Природа линейчатых спектров объясняется тем, что у атомов конкретного вещества существуют только ему свойственные стационарные состояния со своей характерной энергией, а следовательно, и свой набор пар энергетических уровней, которые может менять атом, т. е. электрон в атоме может переходить только с одних определенных орбит на другие, вполне определенные орбиты для данного химического вещества.
Полосатые спектры излучаются молекулами. Выглядят полосатые спектры подобно линейчатым, только вместо отдельных линий наблюдаются отдельные серии линий, воспринимаемые как отдельные полосы. Характерным является то, что какой спектр излучается данными атомами, такой же и поглощается, т. е. спектры излучения по набору излучаемых частот совпадают со спектрами поглощения.
Поскольку атомам разных веществ соответствуют свойственные только им спектры, то существует способ определения химического состава вещества методом изучения его спектров. Этот способ называется спектральным анализом. Спектральный анализ применяется для определения химического состава ископаемых руд при добыче полезных ископаемых, для определения химического состава звезд, атмосфер, планет; является основным методом контроля состава вещества в металлургии и машиностроении.
2. Лабораторная работа «Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока с использованием амперметра и вольтметра».
Билет №24.
1. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.
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 6,63∙10-34 Дж∙с, 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 вырывания электронов из
вещества под действием света. Если
зарядить цинковую пластину, присоединенную
к электрометру, отрицательно и освещать
ее электрической дугой (рис.1), то
электрометр быстро разрядится.
В результате исследований были установлены три закона фотоэффекта:
1. Сила тока (фототок) насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения, падающего на поверхность тела.
2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3.
Для каждого вещества существует
максимальная длина волны, при которой
фотоэффект еще наблюдается:
.
При больших длинах волн фотоэффекта
нет.
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 минимальная энергия, которую надо
сообщить электрону, чтобы он покинул
металл. Максимальная энергия электронов
после вылета (если нет других потерь)
имеет вид:
.
Следовательно,
- уравнение Эйнштейна.
Если
,
то фотоэффекта не происходит. Значит,
красная граница фотоэффекта равна
.
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.
Примеры химического действия света – выцветание тканей на солнце, образование загара, фотосинтез.
2. Задача на применение закона сохранения импульса.
Билет №25.