
- •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
18. 2 Начало термодинамики. Энтропия и 2 начало термодинамики
У
теплового двигателя
,
Q2≠0
Невозможен периодичный процесс, единственным результатом которого было бы преобразование отобранной у источника теплоты Q1, при неизмен. температуре, полностью в работу А, так чтобы А=Q1.
Энтропия в термодинамике вводится в качестве меры необратимого рассеивания энергии, такое понятие ввел Клаузиус, чтобы показать, что превращение теплоты в работу подчиняется законности II начала термодинамики:
Или
учитывая, что
имеет знак «-» можно (4) переписать так:
Л
юбой
обратимый цикл можно представить в
виде плоскости циклов Карно:
, dQ-∞малая
Количество теплоты, полученное и отданное в цикле
лев. прав.
между 2-мя равновесными составными а
и b
не зависимо от пути по которому проводится
процесс вводится понятие энтропии
Этот интеграл не завис. (величина dS) 2-мя т.энтропии на рv=диаграмма.
Энтропия всегда >0. В любой производной dS>0 (13) т.е полное изменение энтропии положительно.
Полная
энтропия производ-й с-м с ее окруж-м в
любом естественном процессе возрастает,
т.е
,т.е
в любой сист-ме энтропия не сохраняется,
а возрастает со временем.
19.Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.
Электрическое поле – совокупность двух полей - электрического и магнитного.
Электростатика- раздел классической физики, в которой изучается теория электростатического поля, образованного неподвижными зарядами.
Выполняется инвариантность зарядов: они сохраняются и не зависят от времени и условий существования, а так же переходят от одной системы к другой.
Электрический заряд существует двух видах: положительном и отрицательном, одноименные заряды притягиваются, а разноименные-отталкиваются.
Выполняется аддитивность зарядов: заряд любой системы тел равен сумме зарядов тел, входящих в систему.
Электрический заряд дискретен- любой заряд составляет целое кратное элементарного электрического заряда.
е=1,610–19 Кл- элементарный электрический заряд
Закон Кулона: Сила электростатического взаимодействия электрических зарядов, находящихся в вакууме, пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, и направлена вдоль соединяющей их прямой.
E-напряженность электрического поля
20. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
Закон
Кулона: сила электростатического
взаимодействия двух точечных зарядов
пропорциональны произведению величин
заряда, обратно пропорциональны квадрату
расстояние между зарядами и направлена
вдоль соединяющей их прямой.
Формула
Евклида:
Напряженность - силовая характеристика поля.
Силовые линии электростатического поля обладают следующими свойствами:
Указывают управление вектора напряженности электростатического поля, т.е. в каждой точке вектор
направлен по касательной силовой линии.
Силовые линии проводятся так, что величина напряженности электростатического поля пропорциональна числу линий через единичную площадку, расположенную перпендикулярно линиям.
Силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются в отрицательных зарядах.
Принцип суперпозиции:
(4)
…………………….
(5)
принцип
суперпозиции полей:
напряженность электростатического
поля системы точечных зарядов равна
векторной сумме напряженностей полей
каждого из этих зарядов в отдельности.
,