
- •Билет №2.
- •1). Взаимодействие тел. Сила. Законы Ньютона.
- •Билет №3.
- •Билет №4.
- •Билет №5.
- •Билет №6.
- •Билет №7.
- •Билет №8.
- •Билет №9.
- •Билет №10.
- •Билет №11.
- •Билет №14.
- •Билет №15.
- •Билет №16.
- •Билет №17.
- •Билет №18.
- •1). Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линии.
- •Билет №19.
- •2). Лазеры. Виды лазеров. Применение лазеров.
- •Билет №20.
- •Билет №21.
- •Билет №22.
- •Билет №23.
- •2). Производство и передача электроэнергии. Потребление электроэнергии.
- •Билет №24.
- •1). Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. Применение полупроводников.
- •Билет №25.
- •1). Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Направление магнитной индукции.
- •2). Гармонические колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Билет №6.
1). Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Импульс – это векторно-физическая величина прямо пропорциональна произведению массы тела на его скорость.
P – Импульс.
M – Масса.
v – Скорость.
Закон сохранения импульса.
Векторная сумма действует в изолированных системах. Векторная сумма импульсных тел входящих в систему остаётся постоянной: при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.
Реактивное
движение определяется законом сохранения
импульса Второй закон Ньютона.
Реактивное движение – движение, возникающее при отдалении от тела с некоторой скоростью какой-либо его части. Реактивная сила возникает без какого-либо взаимодействия с внешними телами.
2). Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломления света.
Закон отражения света.
Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения лежат в одной плоскости. Угол падения равен углу отражения.
Закон преломления света.
Луч падающий, луч преломлённый и перпендикуляр, восстановленный в точку падения, лежат в одной плоскости, отношение sin угла падения синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред.
N=n/n
N – Абсолютный показатель преломления. Показатель преломления света зависит от скорости в данной среде.
Отражение и преломление света.
Оптика делится на геометрическую и волновую. Основным понятием геометрической оптики является световой луч, который распространяется прямолинейно, до границы двух сред.
На границе двух сред луч меняет направление своего распространение, часть луча или своего распространения, часть луча или весь луч возвращается в первую среду – отражение, либо проходит во вторую среду, меняя на правление – преломление.
Световой луч – это линия, вдоль которой переносится световая энергия.
Билет №7.
1). Механическая работа. Энергия. Потенциальная энергия, кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.
Механическая работа — это физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины, направления силы (сил) и от перемещения точки (точек) тела или системы.
F
– Сила (H)
S
– перемещение (м)
Если:
Энергия – это физическая величина с помощью которой орахтеризуется любое движение т.е. оно является универсальной количественной мерой движения.
E – Энергия (Дж.)
Кинетическая энергия Eк – это энергия движения тела. Этой энергией обладает любое движущее тело.
Потенциальная энергия En – это энергия взаимодействия тела. Этой энергией обладают тела поднятые над землёй, упругодеформированные тела.
– для тел поднятых
над землёй.
h
– Высота.
k
– Жёсткость тела. X
– Удаление.
2). Линзы. Ход лучей в линзах. Получение изображений в линзах. Применение линз.
Линзы – прозрачное тело, ограниченная двумя сферическими поверхностями.
Линзы бывают собирающими и рассеивающими.
Собирающая линза
(рисунок)
Рассеивающая линза
(рисунок)
Изображения бывают:
Прямыми или перевернутыми, действительными или мнимыми, увеличенными или уменьшенными.
Построение изображения в собирающей линзе:
1. Лучи параллельные главной оптической оси, преломившись в линзе, проходят через фокус.
2. Лучи идущие к линзе через фокус, после преломления будут направлены параллельно главной оптической оси.
3. Лучи, проходящие через оптический центр не меняют своего направления.
Построение изображения в рассеивающей линзе. Также.
Применение линз: Линзы используются в очках, в лупах, микроскопах.