
- •1.Поступательное движение материальной точки. Скорость, ускорение (среднее, мгновенное). Уравнение движения при равноускоренном прямолинейном движении.
- •2. Вращательное движение (равномерное, неравномерное) материальной точки. Угловая скорость и ускорение. Связь между линейными и угловыми характеристиками движения.
- •3.Классические законы динамики поступательного движения. Основной закон динамики материальной точки.
- •4. Система материальных точек. Закон сохранения импульса замкнутой системы. Центр масс. Закон движения центра масс.
- •Момент силы, момент импульса мт и системы мт.
- •Осевой момент инерции мт и системы мт. Теорема Штейнера.
- •Основное уравнение динамики вращательного движения.
- •Законы изменения и сохранения моментов импульса.
- •9.Работа силы. Мощность.
- •10. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •11. Гармонические колебания и их характеристики. Смещение, скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении.
- •12. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, математический и физический маятники
- •13. Энергия гармонических колебаний
- •14. Давление в неподвижной жидкости. Уравнение Бернулли.
- •15. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической энергии газов.
- •16. Первое начало термодинамики
- •17. Круговые процессы. Кпд тепловой машины. Кпд теплового двигателя, работающего по обратимому циклу Карно
- •18. 2 Начало термодинамики. Энтропия и 2 начало термодинамики
- •19.Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.
- •20. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
- •21. Электрический потенциал. Разность потенциалов. Работа по перемещению зарядов в электрическом поле.
- •22. Электрический диполь. Потенциал и напряжённость поля диполя.
- •23. Диэлектрики. Явление поляризации диэлектриков.
- •24. Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции.
- •25. Электроемкость проводника. Конденсатор, его электроемкость.
- •26.Ток проводимости в металах, его характеристики.
- •27.Обобщенный закон Ома в интегральной форме для участка цепи и полной цепи.
- •29. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряженность магнитного поля. Правило Ампера для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле
- •30. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчёта магнитных полей
- •31. Действие мп на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •32. Магнитное взаимодействие проводников с током. Определение силы тока в 1 Ампер.
- •33. Явление элм индукции. Основной закон (Фарадея) элм индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции, взаимной индукции. Индуктивность.
- •34. Трансформатор. Коэффициент трансформации. Трансформатор - устройство, которое служит для повышения или понижения напряжения переменного тока в цепях (сетях).
- •35.Генерация электромагнитных волн в пространстве.
- •36. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
- •37. Свободные затухающие колебания. Вынужденные элм колебания. Переменный ток.
- •38. Уравнение световой волны. Когерентность и монохроматичность световых волн.
- •39.Интерференция света. Интерференционная картина от двух когерентных источников.
- •40.Явление дифракции света. Положения принципа Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и дифракционной решётке. Рентгеноструктурный анализ.
- •41.Естественный и поляризационный свет. Виды поляризации. Двойное лучепреломление. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.
- •42. Тепловое излучение и люминесценция. Абсолютное чёрное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Законы Вина. Квантовая гипотеза. Формула Планка.
- •43.Единство волновых и корпускулярных свойств элм излучения. Гипотеза де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма веществ. Опыты Дэвиссона и Джермера.
- •44.Волновая функция, её статистический смысл. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.
- •45. Общее и стационарное уравнения Шредингера, их применение для решения физических задач
- •46.Резерфордовская модель строения атома. Модель Бора.
- •47. Квантовомеханическое строение атома водорода. Энергетические уровни свободных атомов. Квантовые числа. Спин Электрона. Принцип Паули.
- •48.Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, диэлектрики, полупроводники.
- •49.Строение и основные характеристики атомных ядер. Ядерное взаимодействие. Дефект массы.
- •50. Ядерные реакции. Деление ядер. Использование ядерной энергии.
- •51.Реакция синтеза ядер. Использование ядерной энергии.
- •52. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные частицы, их свойства
29. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряженность магнитного поля. Правило Ампера для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле
Магнитные силовые линии можно изображать.
Свойства:
МП направлено по касательной в любой точке пространства.
Магнитные линии выходят из северного и входят в южный полюс.
Число силовых линий на единицу площади пропорционально магнитному потоку.
В 1820 г. Ганс Эрстед физик из Дании обнаружил, что вокруг электрического тока есть МП.
Правило буравчика: поворачивая буравчик по направлению тока, получаем направление движения концов ручки, которое задаёт направление силовых линий МП.
По величине МП, создаваемое токами или проводником с током, значение индукции МП пропорционально значению силы тока и обратно пропорционально сопротивлению тока.
I
-
проводник с током. Если его расположить
внутри МП, то он начнёт двигаться.
Направление действия силы со стороны
МП на проводник с током определяется
по
правилу левой руки:
Если расположить левую руку так, чтобы
линии магнитной индукции входили в
ладонь, а 4 пальца направлены по току,
то отогнутый большой палец покажет
направление действия силы.
А
мпер
установил от чего зависит сила тока:
сила пропорциональная току ,МП индукции
B
и линии проводника зависят от угла θ.
F=IBlsinθ,
B=
,
θ=
›Магнитная
индукция максимальна,
когда θ=
то
есть проводник с током перпендикулярен
полю.
МИ-силовая характеристика МП.
[B]=
=1
Тл. (Тэсла)
0,5*
Тл,
=4π*
Гн – магнитная постоянная
d
=I[d
×
],
=
30. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчёта магнитных полей
Этим
вопросом серьёзно занялись французы.
Лаплас всё обобщил.
Выберем произвольную точку и рассчитаем значение магнитного поля в этой точке. Созданное током в этом проводнике как сделал Лаплас. Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемыми отдельными элементарными участками токов.
Величина
вектора
,
31. Действие мп на движущийся заряд. Сила Лоренца.
F=
e[
]
dx
x
A=0.
=q
,
q
=0,=›
=
,
R
F=ma,
a=
,
qvB=m
sinθ=1, R=
,
T=
,
T=
32. Магнитное взаимодействие проводников с током. Определение силы тока в 1 Ампер.
(10) – определение действия силы в 1 Ампер.
Ампер
– сила неизменяющегося тока, которая
протекает по 2 параллельным проводникам
бесконечной длины и ничтожно малого
кругового сечения, расположенном на
расстоянии 1 м. один от другого в вакууме
вызвал бы между этими проводниками
силу взаимного взаимодействия =
на каждый метр проводника.
33. Явление элм индукции. Основной закон (Фарадея) элм индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции, взаимной индукции. Индуктивность.
к
Г
+
-
У
X
Появление
электрического тока в сердечнике.
Индукция тока возникает в проводнике только в том случае, если проводник или какая-то его часть пересекает линии магнитной индукции.
(1)
S
(2),
где
– проекция на нармаль
Полный
поток
равен полному числу линий магнитной
индукции проходящей через данную
поверхность.
(3)
Опытным путем Фарадей установил что(закон Фарадея):
(4)
ЭДС электромагнитной индукции в контуре равно скорости изменения магнитного потока через контур.
N
(5)
Индукционный ток во всех случаях направлен таким образом, что его действие противоположно действию причины вызывающий этот ток (Правило Ленца)
При размыкании ключа лампочка гаснет, потом вспыхивает, а стрелка гальванометра переключается в другую сторону. Это объясняет возникновение в верхней части цепи тока самоиндукции.
(6),
где L
– индуктивность контура (коэф-т
пропорц-ти)
Зависит от диаметра положительного контура в цепи, от окружающей предмета среды.
По
величине индуктивность численно равна
потоку, когда ток в проводнике 1 А.
С
учетом закона Фарадея:
(7)
(8)
– коэффициент
индуктивности катушек
Если ток пропустить через 2, то будет
(9)
(10)
(11)
(12)