
- •Билет №1
- •Билет №3
- •Билет №5
- •Билет №6
- •Билет №7
- •Билет №8
- •Билет №9
- •1.Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
- •Билет №10
- •Билет №11
- •Билет №12
- •1.Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
- •Билет №13
- •Билет №14
- •Билет №15
- •Билет №16
- •Билет №17
- •Билет №18
- •1.Внутреняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики.
- •Билет №19
- •Билет №20
- •Билет №21
- •1.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
- •Билет №22
- •1.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •Билет №23
- •1.Электрический ток в электролитах. Законы электролиза.
- •Билет №24
- •1.Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. (пп)
- •Билет №25
- •1.Ядернае реакции. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.
- •Билет №26
- •1.Элктронные волны. Свойства электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения электромагнитной волны.
Билет №8
1.Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
Физическая величина, равная половине произведению массы тела на квадрат его скорости, называется кинетическая энергия тела
E
=
.
Работа равнодействующей сил, приложенная к телу, равна изменению кинетической энергии тела (теорема о кинетической энергии).
Физическая величина , равная произведению массы тела на модуль ускорения свободного падения и на высоту , на которую поднято тело над поверхностью Земли, называется потенциальной энергией тела.
Е
=mgh
Физическая
величина , равная половине произведения
жёсткости тела на квадрат его деформации,
называется потенциальной энергией
упруго деформированного тела: Е
=
Потенциальная энергия- это энергия воздействия тел.
Закон сохранения механической энергии.
Сумма кинетической и потенциальной энергии тел называется полной механической энергией.
Сумма кинетической и потенциальной энергий тел, составляющих замкнутую систему и взаимодействующих между собой, остаётся постоянной.
Билет №9
1.Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
На
проводник с током в магнитном поле
действует сила Ампера которая
пропорциональна длине проводника l,
модулю индукции магнитного поля B,
силе тока в проводнике I
и зависит от ориентации проводника в
магнитном поле, т.е. от угла ʆ, образованного
проводником и вектором
.
F
=J
l
sinʆ
Сила Ампера всегда перпендикулярна проводнику и вектору магнитной индукции В. Для определения направления силы Ампера используют правило левой руки:
Если ладонь левой руки расположить так , чтобы перпендикулярная к проводнику составляющая вектора индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца указывали бы направление тока, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы Ампера.
Билет №10
1.Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Ни у одного из заряженных тел не встречается заряд, который был бы по абсолютной величине меньше, чем заряд электрона . Поэтому абсолютное значение заряда электрона называется элементарным зарядом.
Закон сохранения электрического заряда:
В любой замкнутой (электрически изолированной) системе сумма электрических зарядов остаются постоянной при любых взаимодействиях внутри неё.
Билет №11
1.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Формула Томсона.
Электрическая цепь, содержащая только конденсатор и катушку индуктивности (LC-контур), называется колебательным контуром.
Свободные электромагнитные колебания в контуре -это периодические изменения заряда на конденсаторе, силы тока в контуре на обоих элементах контура, происходящих без потребления энергии от внешних источников.
Наименьший промежуток времени, в течении которого происходит переход зарядов с одной обкладки конденсатора на другую и обратно, называется периодом свободных электромагнитных колебаний в контуре. Период определяется по формуле Томсона
Т=2п
.
Полная энергия идеального LC-контура, равная сумме энергий электростатического поля конденсатора и магнитного поля катушки, сохраняется.
В любой момент времени справедливо равенство
W=
.
Колебания в контуре происходят по гармоническому закону
U(t)=U
sin(ɷt+φ).