
- •Билет № 1
- •Материя и движение. Две формы существования материи. Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение.
- •Работа и мощность электрического тока. Полная, полезная и теряемая мощности. Кпд источника тока.
- •Фотоэффект и его виды. Опыты Герца, Столетова. Законы внешнего фотоэффекта.
- •Билет № 2.
- •1. По природе:
- •2. По соотношению колебаний и направлениям волны:
- •Последовательное и параллельное соединение проводников и их признаки. Смешанное соединение проводников и его расчёты. Примеры различных схем.
- •Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Опыт Иоффе – Добронравова.
- •Билет № 3.
- •Применение фотоэффекта. Фотоэлементы, фоторезисторы, солнечные батареи. Билет № 4.
- •Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость. Ускорение. Примеры расчёта средней скорости: равные отрезки пути и равные промежутки времени.
- •Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания и его работа. Паровая турбина. Дизель. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
- •Световое давление. Опыты Лебедева. Химическое действие света.
- •Билет № 5.
- •Оптические приборы. Фотоаппарат. Глаз. Близорукость и дальнозоркость. Очки.
- •Идея Планка о световых квантах. Фотоны. Масса, энергия и импульс фотонов. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Билет № 6.
- •Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Закон Стефана – Больцмана. Распределение энергии в спектре излучения. Законы Вина. Понятие ультрафиолетовой катастрофы.
- •Билет № 7.
- •Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Принцип независимости движений. Дальность полёта, высота подъёма, время полёта. Уравнение траектории. Радиус кривизны.
- •Свет и его природа. Источники света и их виды. Законы распространения света (4 закона геометрической оптики). Определение скорости света: Опыты Рёмера, Физо, Майкельсона.
- •Законы отражения:
- •Законы преломления:
- •Строение атома. Модель атома по Томсону. Опыт Резерфорда по рассеиванию – частиц. Планетарная модель атома Резерфорда и её недостатки. Постулаты Бора. Опыты Франка – Герца.
- •Билет № 8.
- •Равнопеременное движение тела по окружности. Тангенциальное и нормальное ускорение. Полное ускорение. Центростремительное ускорение (вывод).
- •Отражение света и его законы. Плоское зеркало. Формула плоского зеркала. Построение изображений в плоском зеркале.
- •Происхождение линейчатых спектров. Формула Бальмера. Серии Лаймана, Бальмера, Пашена. Билет № 9.
- •Равномерное движение точки по окружности. Период и частота. Вращательное движение. Угловые и линейные величины и их связь. Линейная и угловая скорости.
- •Электроёмкость. Конденсаторы. Ёмкость конденсатора. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
- •Спонтанное и вынужденное излучение. Метастабильное состояние. Особенности индуцированного излучения. Лазеры. Билет № 10.
- •Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. Закон Кулона – основной закон электростатики.
- •Открытие естественной радиоактивности. Свойства радиоактивного излучения. Состав радиоактивного излучения: излучения и их свойства. Изотопы.
Равномерное движение точки по окружности. Период и частота. Вращательное движение. Угловые и линейные величины и их связь. Линейная и угловая скорости.
Равномерное движение точки по окружности – движение с постоянной по модулю скоростью, траектория – окружность.
Одно и то же время в случае равномерного вращательного движения, повторение происходит циклически – за одно и то же время – период вращения.
Т
[T] = c
T =
.
Частота вращения – характеристика вращательного движения.
[ ]=1|c =Гц
;
Циклическая частота – угловая скорость равномерного вращательного движения, имея в виду тот факт, что один оборот тело совершает за время, равное периоду, т.е.:
.
Вращательное движение – движение, при котором все точки тела движутся по окружности, центры которых лежат на одной прямой и являются осью вращения.
Угловые величины: (векторные величины)
угловое перемещение – угол, на который поворачивается тело за данный промежуток времени.
[ ] = рад;
угловая скорость – это физическая величина, характеризующая быстроту вращения и определяемую изменением угла поворота, совершённым в единицу времени:
[ ] = рад/с
;
угловое ускорение – это физическая величина, определяемая изменением угловой скорости, совершённым в единицу времени.
[ ] = рад/с2
.
При вращательном движении различные точки тела обладают разными линейными скоростями и ускорениями и совершают различные перемещения, хотя их угловые скорости и ускорения остаются постоянными. Можно установить связь между линейными и угловыми кинематическими величинами. Длина дуги, опираясь на два радиуса, угол между которыми равен , равна S= R. В нашем случае - это угол, на который перевернулось тело за время t (угловое перемещение), а S –путь, пройденный данной точкой тела за это время.
at
=
an
=
a =
an
=
Электроёмкость. Конденсаторы. Ёмкость конденсатора. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
Конденсаторами называют электрические приборы для накопления электрических зарядов. Простейший конденсатор состоит из двух параллельных металлических пластин, разделённых слоем диэлектрика. (Диэлектрик, или изолятор – вещества, не содержащие свободных электрически заряженных частиц).
Электроёмкость конденсатора – величина, отражающая свойство накапливания энергии зарядов.
С
[c] =
1Ф
С =
Электроёмкость плоского конденсатора: электроёмкость с конденсатора из двух плоских параллельных пластин с площадью S каждая при расстоянии d между пластинами и отсутствии вещества между ними равна:
С =
, где
0=8,85
10-12
- электрическая постоянная
При помещении между пластинами конденсатора слоя диэлектрика с диэлектрической проницаемостью электроёмкость конденсатора увеличится в раз:
С =
Спонтанное и вынужденное излучение. Метастабильное состояние. Особенности индуцированного излучения. Лазеры. Билет № 10.
Первый закон Ньютона. Идеи Аристотеля – Галилея – Ньютона. Желоб Галилея и его мысленные эксперименты. Инерциальные системы отсчёта. Пример: «Галилей в трюме равномерно движущегося судна, и в ускоренно движущемся вагоне».
Первый закон Ньютона: существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых тела, достаточно удалённые от всех других тел, движутся равномерно и прямолинейно.
Инерциальные системы отсчёта – это системы отсчёта, относительно которых свободные тела имеют постоянную скорость (геоцентрическая и гелиоцентрическая).
Идеи Аристотеля: согласно его взглядам, для движения тела с постоянной скоростью необходимо, чтобы на него действовали другие тела; покой считался естественным состоянием тела.
Идеи Галилея: он, изучая движение тел по горизонтальной поверхности, пришёл к выводу, что если на тело действуют другие тела, или действия других тел скомпенсированы, то оно будет двигаться прямолинейно и равномерно; его скорость не меняется ни по модулю, ни по направлению.
За инерциальную систему отсчёта принимается такая система, в которой тело движется равномерно и прямолинейно (или сохраняет состояние покоя), если на него не действуют другие тела или их действия скомпенсированы.