
- •Механическое движение. Путь. Перемещение.
- •Равномерное прямолинейное движение. Скорость.
- •Равноускоренное и ранозамедленное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.
- •Движение тела под углом к горизонту. Свободное падение.
- •Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс тела.
- •Второй и третий законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле.
- •Сила тяжести. Вес. Сила в механике.
- •Силы и энергия молекулярного взаимодействия. Скорость движения молекул
- •Температура и ее измерение
- •Газовые законы
- •Нассыщенный пар и его свойства.Кипение
- •Плавление Кристализация
- •Сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна эдс в цепи и обратно пропорциональна общему сопротивлению цепи.
- •Полупроводники Собственная и примесная проводимость
- •Магнитное поле Закон ампера
- •Звук вибрация
- •Внешний фотоэффект
- •Опыты Резерфорда
Сила тяжести. Вес. Сила в механике.
Гравита́ция (притяжение, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. В приближении малых скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна. Гравитация является самым слабым из четырёх типов фундаментальных взаимодействий. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие должно описываться квантовой теорией гравитации, которая ещё полностью не разработана
Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. (В случае нескольких опор под весом понимается суммарная сила, действующая на все опоры; впрочем, для жидких и газообразных опор в случае погружения тела в них часто делается исключение, т. е. тогда силы воздействия тела на них исключают из веса и включают в силу Архимед). Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, иногда используется единица СГС — дина.
Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность
Зако́н сохране́ния и́мпульса (Зако́н сохране́ния количества движения) утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел (или частиц) системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему, равна нулю.
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.
Кинетическая и потенциальная энергия.
Кинети́ческая эне́ргия — энергия механической системы, зависящая от скоростей движения её точек в выбранной системе отсчёта. Часто выделяют кинетическую энергию поступательного и вращательного движения.Более строго, кинетическая энергия есть разность между полной энергией системы и её энергией покоя; таким образом, кинетическая энергия — часть полной энергии, обусловленная движением
Потенциальная
энергия
—
скалярная
физическая
величина, характеризующая
способность материальной
точки (тела)
совершать работу
за счет своего нахождения в поле
действия консервативных
сил. Другое определение:
потенциальная энергия — это функция
координат, являющаяся слагаемым в
лагранжиане
системы, и описывающая взаимодействие
элементов системы. Термин «потенциальная
энергия» был введен в XIX веке шотландским
инженером и физиком Уильямом
Ренкином.
Закон сохранения полной механической энергии.
Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остаётся постоянной.
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов.
Молекулярно-кинетическая теория (сокращённо МКТ) — теория, возникшая в XIX веке и рассматривающая строение вещества, в основном газов, с точки зрения трёх основных приближенно верных положений:
все тела состоят из частиц: атомов, молекул и ионов;
частицы находятся в непрерывном хаотическом движении (тепловом);
частицы взаимодействуют друг с другом путём абсолютно упругих столкновений.
МКТ стала одной из самых успешных физических теорий и была подтверждена целым рядом опытных фактов. Основными доказательствами положений МКТ стали:
Диффузия
Броуновское движение
Изменение агрегатных состояний вещества
Используя достижения современной экспериментальной техники, удалось определить линейные размеры простых атомов и молекул, которые составляют около 10-8 см. Линейные размеры сложных атомов и молекул намного больше. Например, размер молекулы белка составляет 43*10-8 см.