
- •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.
Билет № 3.
1. Скорость. Равномерное и прямолинейное движение. Решение основной задачи механики для равномерного и прямолинейного движения. Графики скорости, ускорения, координаты и пути для равномерного прямолинейного движения.
Движение называется равномерным и прямолинейным, если траектория есть прямая линия и точка за любые равные промежутки времени проходит равные расстояния.
Скоростью равномерного прямолинейного
движения называется отношение
изменения координаты тела (точки)
к промежутку времени
,
за который это изменение координаты
произошло.
[ ]=м/с
Спидометр
Основная задача механики : определение положения тела в пространстве в любой момент времени.
Рассмотрим движение тела (точки), начиная с момента времени t0=0. Пусть в начальный момент времени координата тела, называемая начальной координатой, равна х0. Тогда, обозначив координату в произвольный момент времени через х, получим:
X=x0+ xt – закон движения тела, движущегося равномерно и прямолинейно.
Преломление света и его законы. Плоскопараллельная пластинка и ход лучей в ней. Истинная и кажущаяся глубина водоёма и их расчёт. Расчёт смещения луча после прохождения плоскопараллельной пластинки.
Геометрическая оптика – это раздел оптики, изучающий распространение света, не рассматривая его природу.
Световой луч – это линия, вдоль которой распространяется световая энергия, или линия, проведённая перпендикулярно волновому фронту и показывающая направление распространения волнового возмущения. Световой луч берёт начало на источнике света.
Преломление света – изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую. Оно происходит на границе двух сред (их раздела).
Законы преломления:
падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для этих двух сред: n=
. n- относительный показатель преломления- физическая величина, показывающая, во сколько раз скорость распространения света в первой среде больше скорости распространения света во второй среде.
Плоскопараллельная пластинка. Представляет собой прозрачное тело, ограниченное двумя параллельными поверхностями. При прохождении через такую пластинку световые лучи выходят смещёнными от прежнего направления на некоторое расстояние, но остаются параллельными первоначальному направлению.
Тр-к
ADC x=AC
sin(A-B)
Тр-к ACB H|AC=cosB AC=H|cosB
n =
x=H
– величина смещения луча. Из этой формулы
видно, что: чем толще пластинка, тем
больше смещение луча; чем больше угол
падения, тем больше смещение луча.
Истинная и кажущаяся глубина: если смотреть в аквариум, или в озеро, то их дно всегда кажется ближе, чем на самом деле. Расчёт истинной глубины водоёма: будем рассматривать малые углы падения лучей света на поверхность водоёма.
Н
а
рисунке изображён падающий под малым
углом альфа луч света.
Выразим
кажущуюся глубину водоёма КЕ из
прямоугольного треугольника АКЕ:
КА=h
tg
.
Из прямоугольного треугольника АDB
выразим сторону BD:
BD=Н
tg
.
Так как BD=КА, то
h
tg
=
Н
tg
.
Отсюда истинная глубина водоёма равна:
Н = h
.