
- •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
3.Классические законы динамики поступательного движения. Основной закон динамики материальной точки.
В основе динамики лежат классические законы Ньютона, которые были сформулированы в 1687 г. в работе обобщения большого числа опытов:
Всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движении, пока воздействия со стороны других тел не заставят изменить это состояние.
Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующих приложенных к нему сил и обратно пропорционально его массе. Тело, ускоряется в направлении совпадающим с направлением равнодействующих приложенных сил.
,
,
,
,
.
Силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по величине и направлены в противоположные стороны вдоль соединяющей эти точки прямой.
,
,
,
,
-
импульс
– осн.з-н
динамики поступат.движения. материальной
точки
Скорость изменения импульса МТ равна действ.на неё силе.
4. Система материальных точек. Закон сохранения импульса замкнутой системы. Центр масс. Закон движения центра масс.
Система МТ. Система МТ – это совокупность тел, выделенных для рассмотрения. Иногда это механическая система может быть замкнутой или изолированной, если внешние силы отсутствуют.
Тела
механической системы могут взаимодействовать
между собой и с телами, которые не входят
в систему. Тогда
ik
– внутренние силы (сила с которой «k»-е
тело действует на «i»-е
тело),
iвнешн
– внешняя сила(внешняя сила, действующая
на «i»-е
тело).
Рассмотрим систему из N материальных точек.
Основной закон динамики МТ для всех этих точек.
Сложим, левые и правые части этих уравнений.
(F21+F12)+(F13+F31)+…..+(Fnn-1+Fn-1n)= 0 (в соответствии с 3-им законом Ньютона.)
Если система не замкнутая, то
– главный
вектор внешних сил.
–
основной
закон динамики поступательного движения.
–
осн.
закон
сохранения импульса
системы МТ (при замкнутой системе
р-const).
Центром масс (или центром инерции) системы МТ – наз. точка С, радиус-вектор которой относительно произвольно выбранной точки О, равен отношению суммы произведения масс всех МТ системы на радиусы-векторы из этой точки О к массе всей системы.
- где mi и ri — соответственно масса и радиус-вектор i-й материальной точки; n — число материальных точек в системе.
,
в
этом случаи центром масс можно назвать
геометрическую точку для которой сумма
произведения масс на их радиус-векторы
проведен. из этой точки равна 0.
–импульс
системы МТ равен произведению её массы
на скорость центра масс
–закон
движения центра масс
Центр масс механич. системы движ., как материальная точка, масса которой равна массе всей системы и на которую действует сила равная главному вектору приложенных к системе внешних сил.
Момент силы, момент импульса мт и системы мт.
Моментом
силы
относительно неподвижной точки О
наз.векторное произведение радиус-вектора
,
проведенного из точки О в точку В
приложения силы F
на саму эту силу .
Для того чтобы определить направление вектора М необходимо совместить начало 2 векторов и направление ближайшего хода из конца 1-го в конец 2-го задает нам движение Буравчика по часовой стрелке или против.
Моментом
импульса
материальной
точки относительно неподвижной точки
О называется векторное произведение
радиус-вектора
МТ,
проведенной из точки О в точку приложения
импульса на импульс этой материальной
точки.
одуль
вектора момента
импульса
где
-угол между векторами
r
и р, l
— плечо вектора р относительно точки
О.
Моментом
импульса механической системы МТ
относительно неподвижной точки О
наз.вектор
,
равный геометрической сумме моментов
импульса относительно той же точки всех
МТ системы