
- •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
34. Трансформатор. Коэффициент трансформации. Трансформатор - устройство, которое служит для повышения или понижения напряжения переменного тока в цепях (сетях).
В
первые
трансформаторы были сконструированы
и введены в практику русским
электротехником П.Н. Яблочковым и
русским физиком И.Ф. Усагиным.
,
-
первичная и вторичная катушки (обмотки),
имеющие соответственно
и
витков.
Если
подключить катушку
к источнику напряжения
,
то в катушке
напряжение станет
.
Трансформаторы у которых > называются повышающими, а у которых < - понижающими.
Переменный
ток, возникающий в
,
создает в сердечнике переменный
магнитный поток
.
Следовательно при подаче переменного
напряжения на первичную катушку мы
получаем ЭДС:
,
(1) т. е. токи в обмотках обратно
пропорциональны числу витков в этих
обмотках.
,
а так как знаки совпадают, то
,
аналогично и
.
Запишем (1) для напряжения:
.
Если
>
,то
>
трансформатор повышающий, т.к. повышает
напряжение во вторичной катушке.
,
ток тем меньше, чем больше число витков,
чем больше напряжение во вторичной
катушке.
Отношение
числа витков
,
показывающее, во сколько раз ЭДС во
вторичной обмотке трансформатора
больше (или меньше), чем в первичной,
называется коэффициентом трансформации.
35.Генерация электромагнитных волн в пространстве.
Свойства генерируемого электромагнитного поля(ЭМП):
поля распространяются в пространстве, удаляясь от антенны по всем направлениям. Напряжённость электрического поля из
индукция МП
максимальна в направлении, перпендикулярном направлению колебания зарядов в антенне или заряде;
векторы и взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения;
поля изменяют своё направление в пространстве, достигая максимума или убывая до нуля в одном и противоположном направлении пространства.
ЭП и МП находятся в фазе, то есть они достигают максимума и обращаются в нуль в одних и тех же точках.
Если ЭДС изменяется по cos(sin) закону, то и поля будут изменяться по этим законам.
Б
егущую
длину волны можно представить в виде
уравнений:
E=
sin(wt+α)
B=
sin(wt+α),
где
=kx;
k=
;
w=2πυ=
;
υ=
= v.
Различают несколько видов магнитных волн:
Радиоволны x > 5*
м (
)
Оптическое излучение 10 нм
10 мм
Инфрокрасное излучение 1 мм
до 380 нм
Видимое 770 нм – 380 нм
Ультрофиолет (УФ) 10-100 нм -0,01 – 1 пм(пикометров)
– излучение ; используется ядерн. реакторами при радиакт. превращ. и ядерных реациях + при распаде частиц.
36. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
Различают несколько видов магнитных волн:
Радиоволны x > 5* м ( )
Оптическое излучение 10 нм 10 мм
Инфрокрасное излучение 1 мм до 380 нм
Видимое 770 нм – 380 нм
Ультрофиолет (УФ) 10-100 нм -0,01 – 1 пм(пикометров)
– излучение ; используется ядерн. реакторами при радиакт. превращ. и ядерных реациях + при распаде частиц
Колебательный контур представляет самый простой контур, соединённый вместе конденсатор и катушка.
За «+» направление берется направления тока, заряжающий конденсатор по стрелке.
По закону Кирхгофа:
IR+( 2- 1)=ε12,
0+Uкон=εинд
L
-напряжение
на конденсаторе, εинд=-L
=
=d2q/dt2=
-проивзодная
по времени для заряда.
+
q=0,
=w02
+w2q=0-ДУ 2-гопорядка
q=qmcos(w0t+ )
U=
=
cos(w0t+
)
I=
=-qmw0
sin(w0t+
)=Imcos(w0t+
)