
- •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 15. Вопрос 2. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
Явление
самоиндукции заключается в появлении
ЭДС индукции в самом проводнике при
изменении тока в нем. Примером явления
самоиндукции является опыт с двумя
лампочками, подключенными параллельно
через ключ к источнику тока, одна из
которых подключается через катушку
(рис. 39). При замыкании ключа лампочка
2, включенная через катушку, загорается
позже лампочки 1. Это происходит потому,
что после замыкания ключа ток достигает
максимального значения не сразу,
магнитное поле нарастающего тока породит
в катушке индукционную ЭДС, которая в
соответствии с правилом Ленца будет
мешать нарастанию тока.
Для самоиндукции выполняется установленный
опытным путем закон: ЭДС самоиндукции
прямо пропорциональна скорости изменения
тока в проводнике.
.
Коэффициент пропорциональности L
называют индуктивностью. Индуктивность
— это величина, равная ЭДС самоиндукции
при скорости изменения тока в проводнике
1 А/с. Единица индуктивности — генри
(Гн). 1 Гн = 1 В • с/А. 1 генри — это
индуктивность такого проводника, в
котором возникает ЭДС самоиндукции 1
вольт при скорости изменения тока 1 А/с.
Индуктивность характеризует магнитные
свойства электрической цепи (проводника),
зависит от магнитной проницаемости
среды сердечника, размеров и формы
катушки и числа витков в ней.
При отключении катушки индуктивности
от источника тока лампа, включенная
параллельно катушке, дает кратковременную
вспышку (рис. 40).
Ток в цепи возникает под действием ЭДС
самоиндукции. Источником энергии,
выделяющейся при этом в электрической
цепи, является магнитное поле катушки.
Энергия магнитного поля находится по
формуле
Энергия магнитного поля зависит от
индуктивности проводника и силы тока
в нем. Эта энергия может переходить в
энергию электрического поля. Вихревое
электрическое поле порождается переменным
магнитным полем, а переменное электрическое
поле порождает переменное магнитное
поле, т. е. переменные электрическое и
магнитное поля не могут существовать
друг без друга. Их взаимосвязь позволяет
сделать вывод о существовании единого
электромагнитного поля. Электромагнитное
поле — одно из основных физических
полей, посредством которого осуществляется
взаимодействие электрически заряженных
частиц или частиц, обладающих магнитным
моментом. Электромагнитное поле
характеризуется напряженностью
электрического поля и магнитной
индукцией. Связь между этими величинами
и распределением в пространстве
электрических зарядов и токов была
установлена в 60-х годах прошлого столетия
Дж. Максвеллом. Эта связь носит название
основных уравнений электродинамики,
которые описывают электромагнитные
явления в различных средах и в вакууме.
Получены эти уравнения как обобщение
установленных на опыте законов
электрических и магнитных явлений.
Билет 12. Вопрос 1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний.
Электромагнитные колебания — это
колебания электрических и магнитных
полей, которые сопровождаются периодическим
изменением заряда, тока и напряжения.
Простейшей системой, где могут возникнуть
и существовать электромагнитные
колебания, является колебательный
контур. Колебательный контур — это
система, состоящая из катушки индуктивности
и конденсатора (рис. 41, а). Если конденсатор
зарядить и замкнуть на катушку, то по
катушке потечет ток (рис. 41, б). Когда
конденсатор разрядится, ток в цепи не
прекратится из-за самоиндукции в катушке.
Индукционный ток, в соответствии с
правилом Ленца, будет течь в ту же сторону
и перезарядит конденсатор (рис. 41, в).
Ток в данном направлении прекратится,
и процесс повторится в обратном
направлении (рис. 41, г). Таким образом, в
колебательном контуре будут происходить
электромагнитные колебания из-за
превращения энергии электрического
поля конденсатора
в
энергию магнитного поля катушки с током
,
и наоборот.
Период электромагнитных колебаний в
идеальном колебательном контуре (т. е.
в таком контуре, где нет потерь энергии)
зависит от индуктивности катушки и
емкости конденсатора и находится по
формуле Томсона
.
Частота с периодом связана обратно
пропорциональной зависимостью.
В реальном колебательном контуре
свободные электромагнитные колебания
будут затухающими из-за потерь энергии
на нагревание проводов. Для практического
применения важно получить незатухающие
электромагнитные колебания, а для этого
необходимо колебательный контур
пополнять электроэнергией, чтобы
скомпенсировать потери энергии. Для
получения незатухающих электромагнитных
колебаний применяют генератор незатухающих
колебаний, который является примером
автоколебательной системы.