
- •Билет 1
- •Вопрос 1. Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью движения молекул.
- •Вопрос 2. Электрическое поле.
- •Вопрос 3. Лабораторная работа «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». Билет 2.
- •Вопрос 1. Внутренняя энергия. Два способа измерения внутренней энергии: работа и теплопередача.
- •Вопрос 2.
- •Билет 3.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •1.Все вещества состоят из частиц.
- •2. Частицы хаотично движутся.
- •3. Частицы между собой взаимодействуют.
- •Билет 4.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 5.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 6.
- •Вопрос 1. Агрегатные состояния вещества
- •Вопрос 2.
- •Билет 7.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 8.
- •Вопрос 1.
- •Влажность воздуха
- •Вопрос 2.
- •Формула 1 — эдс индукции магнитного поля.
- •Билет 9.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 10.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Движение делится на равномерное и неравномерное движение.
- •Билет 11.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 12.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет 13.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Билет 14.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Опыт паскаля
- •А теперь будь внимателен !
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 1. Параллельное соединение проводников
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
Вопрос 3. Лабораторная работа «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». Билет 2.
Вопрос 1. Внутренняя энергия. Два способа измерения внутренней энергии: работа и теплопередача.
Внутренняя энергия - это энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело. Она не зависит ни от механического движения тела, ни от положения этого тела относительно других тел.
Например: к внутренней энергии тела относится атомная энергия, т .е энергия взаимодействия электронов с ядрами и энергия взаимодействия частиц ядра.
Внутренняя энергия зависит :
- от температуры тела
- от агрегатного состояния вещества.
Процессы, связанные с изменением температуры или агрегатного состояния вещества, называются тепловыми.
Таким образом, тепловые процессы сопровождаются изменением внутренней энергии тела.
Внутреннюю энергию можно изменять: 1.путем совершения механической работы; 2.с помощью теплопередачи. 1. Внутренняя энергия будет увеличиваться, когда над телом совершают работу (например, работа силы трения приводит к повышению температуры трущихся поверхностей, а значит к увеличению внутренней энергии), будет уменьшаться, если само тело совершает работу (например, при нагнетании воздуха насосом в стеклянный сосуд может наступить момент, когда пробка выскочит из горлышка, при этом в сосуде можно наблюдать образование тумана, что говорит о том, что внутренняя энергия уменьшается, значит температура уменьшилась, и мельчайшие капельки воды в воздухе конденсируются)
2. Теплопередача - процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом.
При контакте двух тел с разными температурами происходит передача энергии от тела с более высокой температурой к телу с низкой температурой. Следует обратить внимание, что обратный процесс сам собой никогда не происходит., т.е процесс теплообмена необратим.
При различных тепловых процессах выполняется закон сохранения и превращения энергии: энергия в природе не исчезает и не создаётся. Она только превращается из одного вида в другой или переходит от одного тела к другому, при этом её значение сохраняется.
Вопрос 2.
Электри́ческий заря́д — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.
Самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт существования в природе электрических зарядов, — это электризация тел при соприкосновении. Способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется предположением о существовании двух различных видов зарядов. Один вид электрического заряда называют положительным, а другой — отрицательным. Разноимённо заряженные тела притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются друг от друга.
При соприкосновении двух электрически нейтральных тел в результате трения заряды переходят от одного тела к другому. В каждом из них нарушается равенство суммы положительных и отрицательных зарядов, и тела заряжаются разноимённо.
При электризации тела через влияние в нём нарушается равномерное распределение зарядов. Они перераспределяются так, что в одной части тела возникает избыток положительных зарядов, а в другой — отрицательных. Если две эти части разъединить, то они будут заряжены разноимённо.
Модули зарядов любых частиц или тел оказываются либо равными, либо кратными модулю заряда электрона. Т.е. любое тело имеет дискретную (прерывистую) структуру. Модуль q = Nе., или q=Ze. е= 1.6 * 10 в степени -19. Z – порядковый номер.
Атом-мельчайшая частица вещества, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его химических свойств. Имеет сложную структуру. Моделью атома может служить пустая сфера, диаметр которой равен высоте трехэтажного здания. В центре сферы расположено массивное ядро размером с булавочную головку. Атом в целом нейтрален, но его оболочка имеет отрицательный заряд, значит ядро положительное. Оболочка атома состоит из электронов, вращающихся по своим орбитам.
Атом, потерявший или получивший электрон или несколько электронов называется ионом. Положительно заряженные ионы называются катионами, ибо они притягиваются к отрицательно заряженному электроду – катоду. Атом, присоединивший к себе один или несколько электронов, называется анионом. Такие ионы притягиваются к положительно заряженному электроду – аноду.