
- •Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
- •Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона.
- •Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование на практике.
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Превращения энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания.
- •Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры молекул.
- •Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура.
- •Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). Изопроцессы.
- •Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
- •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие.
- •Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •Волновые свойства света. Электромагнитная природа света.
- •Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
- •Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
- •Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции.
- •Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
Испарение – это парообразование, происходящее при любой температуре со свободной поверхности жидкости. Скорость испарения зависит от площади открытой поверхности, температуры, концентрации молекул вблизи жидкости.
Конденсация – это процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое.
Испарение жидкости в закрытом сосуде при неизменной температуре приводит к постепенному увеличению концентрации молекул испаряющегося вещества в газообразном состоянии. В конечном итоге концентрация молекул дойдет до такого состояния, при котором число молекул, покинувших жидкость, будет равно числу молекул, вернувшихся в жидкость. Устанавливается динамическое равновесие между испарением и конденсацией. Вещество в газообразном состоянии, находящееся в динамическом равновесии с жидкостью, называют насыщенным паром.
Давление водяного пара, находящегося в воздухе при данной температуре, называют абсолютной влажностью.
Большинство явлений в природе (быстрота испарения, высыхание различных веществ, увядание растений) зависят н от того, насыщенный или ненасыщенный воздух. Эта характеристика называется относительной влажностью.
При низкой температуре и высокой влажности человек подвергается переохлаждению. При высокой температуре и высокой влажности человек подвергается перегреванию. Наиболее благоприятной считается влажность 40 – 60 %.
При понижении температуры воздуха находящийся в нем пар близок к насыщению. Точкой росы называется температура, при которой пар становится насыщенным. При достижении точки росы пар оседает на предметах. Это явление мы называем туманом.
Для определения влажности воздуха используют гигрометры и психрометры.
ЗАДАЧА: Какие изменения произойдут с кюрием (24796 Cm) при β – распаде? Какой химический элемент получится в результате данной реакции?
- берклий
Билет № 10
Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
Всегда можно разделить тела на твердые и жидкие, но это деление будет только по внешним признакам. Для выяснения свойств тел попробуем их нагревать. Одни тела начнут гореть (дерево, уголь) – это органические вещества. Другие будут плавиться (смола, пластмасса) – это аморфные вещества. Особую группу составляют тела, для которых зависимость температуры нагревания представлена на графике:
Т,К
Кристаллические тела – это такие тела, атомы и молекулы которых расположены в определенном порядке. Такой порядок расположения атомов называется кристаллической решеткой. Кристаллические тела бывают монокристаллами и поликристаллами. Монокристалл обладает единой кристаллической решеткой во всем объеме. Монокристаллы анизотропны. Анизотропия – это зависимость физических свойств от направления.
Поликристалл представляет собой соединение монокристаллов. Большинство твердых тел – поликристаллы. Поликристаллы не анизотропны.
Основные свойства кристаллических тел:
Определенная температура плавления;
Упругость;
Прочность;
Зависимость свойств от порядка расположения атомов.
Упругость – свойство тел восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию.
Аморфными называются вещества, у которых отсутствует порядок расположения атомов и молекул по всему объему вещества. Аморфные тела изотропны (свойства одинаковы по всем направлениям).
Основные свойства аморфных тел:
Нет определенной температуры плавления;
Пластичность.
Пластичность – свойство твердых тел под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять их после прекращения действия этих сил.
ЗАДАЧА: Угол падения луча на поверхность вещества равен 600, а угол преломления равен 360. найдите показатель преломления вещества.
ά = 600
γ = 360
n - ?
Билет № 11