
- •1) Материя, объекты исследования в физике, методы исследования. Закон.
- •3) Ускорение при криволинейном поступательном движении: нормальное, тангенциальное и полное.
- •4) Кинематика вращательного движения.
- •5) Связь характеристик кинематики поступательного движения с характеристиками кинематики вращательного движения.
- •6. Кинематика колебательного движения: смещение, скорость, ускорение.
- •7) Законы Ньютона. Границы применимости законов Ньютона.
- •8) Силы: вес, трение, сила упругости.
- •9) Закон сохранения импульса, проекции импульса**
- •10)Кинетическая и потенциальная энергии.
- •11)Полная механическая энергия и закон ее сохранения.** Применение законов сохранения к ударам.
- •12. Границы движения. Потенциальная яма, потенциальный барьер.
- •13. Момент инерции точки относительно оси, момент инерции тела относительно оси вращения. Теорема Штейнера.***
- •15) Момент силы относительно точки, относительно оси вращения.***
- •16) *Основной закон динамики вращательного движения.***
- •17) * Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.***
- •18) Гравитационное поле Земли и его характеристики
- •19) Постулаты частной теории относительности Эйнштейна. Преобразования Лоренца и следствия из них.
- •1. Первый постулат - принцип относительности (по)
- •2. Второй постулат – о предельной скорости распространения физических сигналов:
- •20) Векторная диаграмма колебательного движения и ее применение при сложении одинаково направленных колебаний.( навряд ли правильно)
- •22) Затухающие колебания. Уравнение, коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания.
- •23) Вынужденные колебания, резонанс
- •24) Термодинамическая система (тс), методы исследования, идеальный газ, газовые законы.
- •25) Термодинамические параметры, уравнение Менделеева- Клапейрона.
- •26) Внутренняя энергия тс, изменение внутренней энергии.
- •27) Работа при изменении объема.
- •28) Теплоемкость (удельная, молярная, при постоянном объеме, при постоянном давлении).
- •29) Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам.****
- •31)Энтропия. Второе начало термодинамики.
- •32. * Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов***(убейтесь сразу, если попадётся на экзамене)(слямзено с википедии, так что, если что упустил, проверьте)
- •33. Максвелловское распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость. Зш распределения энергии по степеням свободы.
- •34)Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
- •35) Жидкость. Поверхностное натяжение.
- •36) Капиллярные явления. Давление Лапласа
- •37. Явления переноса.*(не уверен, что пункты 1,2 и 3 нужны, но это так, на всякий случай).
- •38.Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •39.Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поле диполя.
- •40.Поток вектора напряженности электростатического поля.**Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •41.***Применение теоремы о-г к расчету некоторых электростатических полей в вакууме (точечного заряда, бесконечных плоскости и нити, сферы). Равномерно заряженная бесконечная плоскость
- •Бесконечная равномерно заряженная нить
- •42**Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.
- •43.Потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции потенциала.
- •44.****Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности.
- •45.Нахождение разности потенциалов по напряженности поля для плоскости и нити.
- •46.**Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поляризованность Сегнетоэлектрики.
- •47. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.
- •48.Проводники в электростатическом поле.
- •49.Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы.
- •50.**Энергия системы зарядов, уединенного проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля.
- •51. Электрический ток. Сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение.
- •52. *Закон Ома для однородного, неоднородного участков цепи и замкнутой цепи.. Сопротивление.
- •53. *Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца.
- •54. ***Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
- •57. Закон Ампера. Взаимодействие токов.
- •58. Магнитное поле движущегося заряда.
- •59. *Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле.
- •60. **Эффект Холла.
- •62. ***Явление электромагнитной индукции и самоиндукции.***Закон Фарадея, ****правило Ленца. (Трофимова, стр. 222-223)
- •63. Вращение рамки в магнитном поле
- •64. Индуктивность контура. *Токи при замыкании и размыкании.
- •65. * Взаимная индукция. Трансформаторы.
- •66. Энергия магнитного поля.
- •67.*Магнитные моменты электронов и атомов.
- •69. Намагниченность. Магнитное поле в веществе.
- •70. Ферромагнетики и их свойства.
- •71. ***Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в интегральной форме.(интегралы заполняются только внизу. Вверху нет ничего)
- •72. ****Электромагнитный колебательный контур.
- •73. **Переменный ток. Векторная диаграмма.
- •74. **Резонанс токов.
- •75. **Резонанс напряжений.
- •76. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока.
54. ***Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
Первое правило: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю.
Второе правило: В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвлённой электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме ЭДС, встречающихся в этом контуре:
55. ***Вывод законов Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.(напишите ручкой. Я ещё жить хочу)(Трофимова(зелёный(а может синий, хрен поймёшь) учебник:Закон Ома в диф. Форме – стр. 180, Джоуля-Ленца – 182)
56. *****Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитных полей
.
Расчет характеристик магнитного поля (В и Н) по приведенным формулам в общем случае сложен. Однако если распределение тока имеет определенную симметрию, то применение закона Био — Савара — Лапласа совместно с принципом суперпозиции позволяет просто рассчитать конкретные поля. Рассмотрим два примера.
1. Магнитное поле прямого тока — тока, текущего по тонкому прямому проводу бесконечной длины (рис. 165). В произвольной точке А, удаленной от оси проводника на расстояние R, векторы dB от всех элементов тока имеют одинаковое направление, перпендикулярное плоскости чертежа («к вам»). Поэтому сложение векторов dB можно заменить сложением их модулей. В качестве постоянной интегрирования выберем угол a (угол между векторами dl и r), выразив через него все остальные величины. Из рис. 165 следует, что
(радиус дуги CD вследствие малости dl равен r, и угол FDC по этой же причине можно считать прямым). Подставив эти выражения в (110.2), получим, что магнитная индукция, создаваемая одним элементом проводника, равна
(110.4)
Так как угол a для всех элементов прямого тока изменяется в пределах от 0 до p, то, согласно (110.3) и (110.4),
Следовательно, магнитная индукция поля прямого тока
(110.5)
2. Магнитное поле в центре кругового проводника с током (рис. 166). Как следует из рисунка, все элементы кругового проводника с током создают в центре магнитные поля одинакового направления — вдоль нормали от витка. Поэтому сложение векторов dB можно заменить сложением их модулей. Так как все элементы проводника перпендикулярны радиусу-вектору (sina =1) и расстояние всех элементов проводника до центра кругового тока одинаково и равно R, то, согласно (110.2),
Тогда
Следовательно, магнитная индукция поля в центре кругового проводника с током
57. Закон Ампера. Взаимодействие токов.
Закон Ампера устанавливает, что на проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле, индукция которого В, действует сила, пропорциональная силе тока и индукции магнитного поля:
F = BIlsina (a - угол между направлением тока и индукцией магнитного поля ). Эта формула закона Ампера оказывается справедливой для прямолинейного проводника и однородного поля.
Если проводник имеет произвольную формулу и поле неоднородно, то Закон Ампера принимает вид:
Закон Ампера в векторной форме:
dF = I [dl B]
Взаимодействие токов:
Два параллельных тока одинакового направления притягиваются друг к другу с силой:
Если токи имеют противоположные направления, то, используя правило левой руки, можно показать, что между ними действует сила отталкивания, определяемая по этой формуле.