
- •Лабораторная работа к билету №12 Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.
- •Лабораторная работа к билету №11. Измерение относительной влажности воздуха в помещении.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №6. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №1. Оценка про помощи измерений и расчетов массы воздуха в классной комнате.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №3. Расчет и измерение общего сопротивления двух параллельно включенных резисторов.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №4. Расчет и измерение мощности лампы накаливания.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №5. Измерение удельного сопротивления материала, из которого см
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №7. Расчет общего сопротивления двух последовательно включенных резисторов.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №8, 10. Измерение показателя преломления стекла.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа к билету №9. Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока.
- •Ход работы.
- •Ответы на теоретические вопросы билетов по физике. Билет 1.
- •1. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение.
- •Билет 2.
- •1. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона.
- •Билет 3. Вопрос 1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.
- •Билет 4. Вопрос 1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Билет 5. Вопрос 1. Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •Билет 7.
- •Билет 11 Вопрос 2. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •Билет 2.
- •Вопрос 2. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
- •Билет 10. Вопрос 1. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •Билет 11.
- •Вопрос 1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Билет 14. Вопрос 2. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Билет 9. Вопрос 2. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Билет 13.
- •Вопрос 2. Магнитное поле, условия его существования. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие. Магнитная индукция.
- •Билет 16.
- •Вопрос 2.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •Билет 9. Вопрос 1. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. За кон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Билет 15. Вопрос 2. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •Билет 12. Вопрос 1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний.
- •Билет 8. Вопрос 2. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •Билет 12. Вопрос 2. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света.
- •Билет 13. Вопрос 1. Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •Билет 14. Вопрос 1. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.
- •Билет 15. Вопрос 1. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции.
- •Билет 16. Вопрос 1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 2.
Билет 14. Вопрос 2. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
Для
накопления значительных количеств
разноименных электрических зарядов
применяются конденсаторы. Конденсатор
— это система двух проводников (обкладок),
разделенных слоем диэлектрика, толщина
которого мала по сравнению с размерами
проводников. Так, например, две плоские
металлические пластины, расположенные
параллельно и разделенные диэлектриком,
образуют плоский конденсатор. Если
пластинам плоского конденсатора сообщить
равные по модулю заряды противоположного
знака, то напряженность между пластинами
будет в два раза больше, чем напряженность
одной пластины. Вне пластин напряженность
равна нулю.
Обозначаются конденсаторы на схемах
так:
Электроемкостью конденсатора называют
величину, равную отношению величины
заряда одной из пластин к напряжению
между ними. Электроемкость обозначается
С.
По
определению С = q/U. Единицей электроемкости
является фарад (Ф). 1 фарад — это
электроемкость такого конденсатора,
напряжение между обкладками которого
равно 1 вольту при сообщении обкладкам
разноименных зарядов по 1 кулону.
Электроемкость плоского конденсатора:
В зависимости от типа диэлектрика
конденсаторы бывают воздушные, бумажные,
слюдяные.
Конденсаторы применяются для накопления
электроэнергии и использования ее при
быстром разряде (фотовспышка), для
разделения цепей постоянного и переменного
тока, в выпрямителях, колебательных
контурах и других радиоэлектронных
устройствах.
Билет 9. Вопрос 2. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Мощность по определению N = A/t,
следовательно,
Русский ученый X. Ленд и английский
ученый Д. Джоуль опытным путем в середине
прошлого века установили независимо
друг от друга закон, который называется
законом Джоуля — Ленца и читается так:
при прохождении тока по проводнику
количество теплоты, выделившееся в
проводнике, прямо пропорционально
квадрату силы тока, сопротивлению
проводника и времени прохождения тока.
.
Полная замкнутая цепь представляет
собой электрическую цепь, в состав
которой входят внешние сопротивления
и источ-ник тока (рис. 25). Как один из
участков цепи, источник тока обладает
сопротивлением, которое
называют внутренним, r.
Для того чтобы ток проходил по замкнутой
цепи, необходимо, чтобы в источнике тока
зарядам сообщалась дополнительная
энергия, она появляется за счет работы
по перемещению зарядов, которую производят
силы неэлектрического происхождения
(сторонние силы) против сил электрического
поля. Источник тока характеризуется
энергетической характеристикой, которая
называется ЭДС — электродвижущая сила
источника. ЭДС измеряется отношением
работы сторонних сил по перемещению
вдоль замкнутой цепи положительного
заряда к величине этого заряда
тивление участка цепи часто называют
падением напряжения на этом участке.
Таким образом, ЭДС равна сумме падений
напряжений на внутреннем и внешнем
участках замкнутой цепи. Обычно это
выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту
зависимость опытным путем получил Георг
Ом, называется она законом Ома для полной
цепи и читается так: сила тока в полной
цепи прямо пропорциональна ЭДС источника
тока и обратно пропорциональна полному
сопротивлению цепи. При разомкнутой
цепи ЭДС равна напряжению на зажимах
источника и, следовательно, может быть
измерена вольтметром.