
- •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.
Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие.
В 1820 году датский физик Эрстед обнаружил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании тока через проводник, находящийся около нее. В том же году французский физик Ампер установил, что два проводника, расположенные параллельно, притягиваются, если ток в них идет в одном направлении, и отталкиваются, если ток идет в разных направлениях. Отсюда следует, что электрический заряд создает вокруг себя магнитное поле. Магнитное поле – особый вид материи.
В природе есть два поля – электрическое и магнитное. Они связаны в единое электромагнитное поле.
Магнитное поле – это силовое поле,
характеристикой которого является
магнитная индукция. Магнитная индукция
– это векторная физическая величина,
равная максимальной силе, действующей
со стороны магнитного поля на единичный
элемент тока:
(измеряется в теслах – Тл).
Ампер установил, что на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует сила. Закон Ампера : сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током, прямо пропорциональна силе тока, длине проводника в магнитном поле, модулю вектора магнитной индукции и синусу угла между направлением тока и вектором магнитной индукции: FA = IιBsinα.
Силу, действующую со стороны магнитного поля на движущийся заряд, называют силой Лоренца: Fл = FA / N, где N – число частиц.
ЗАДАЧА: Масса космического корабля в состоянии покоя равна 250 • 108 кг. На сколько она изменится при скорости полета 28 • 107 м/с?
m0 = 250 •
108 кг
m – m0
= 444 • 108
кг
m – m0 - ?
Билет № 16
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Полупроводники – это вещества, удельное сопротивление которых убывает с повышением температуры, наличием примесей, изменением освещенности. К полупроводникам относятся германий и кремний.
Эти вещества способны при нагревании терять электроны с внешней оболочки. При этом получаются свободные электроны и «дырки».
На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные.
Донорная примесь – это примесь с большей, чем у вещества валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуются дополнительные свободные электроны. Такой полупроводник называют полупроводником n-типа.
Акцепторная примесь – это примесь с меньшей, чем у вещества, валентностью. При добавлении в вещество такой примеси образуется лишнее количество «дырок». Такой полупроводник называют полупроводником р-типа.
Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах p-n-перехода.
К полупроводниковым приборам относятся полупроводниковый диод, транзистор, триод. Их применяют для усиления слабых сигналов по току и напряжению, в качестве выпрямителя тока и в технике при изготовлении микросхем.
ЗАДАЧА: Какие процессы изображены на графиках?
V
p
V
p T T
изотермический изохорный изобарный
Билет № 17