
- •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
Плавление Кристализация
Плавле́ние — это процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое. Плавление происходит с поглощением удельной теплоты плавления и является фазовым переходом первого рода.
Способность плавиться относится к физическим свойствам вещества[1]
Кристаллиза́ция — процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов. Фазой называется однородная часть термодинамической системы отделённая от других частей системы(других фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав, структура и свойства вещества изменяются скачками.
Кристаллизация — это процесс выделения твёрдой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов, в химической промышленности процесс кристаллизации используется для получения веществ в чистом виде.
Закон сохранения электрического заряда Закон Кулона
Зако́н сохране́ния электри́ческого заря́да гласит, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется.
Зако́н Куло́на — это закон, описывающий силы взаимодействия между точечными электрическими зарядами.
Модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними
Напряженность электрического поля
Напряжённость
электри́ческого по́ля — векторная
физическая величина, характеризующая
электрическое
поле в данной точке и численно
равная отношению силы
действующей
на неподвижный пробный
заряд, помещенный в данную точку
поля, к величине этого заряда
:
.
Из этого определения видно, почему напряженность электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля (действительно, всё отличие от вектора силы, действующей на заряженную частицу, только в постоянном множителе).
П
Проводники в электрическом поле
Типичным
примером проводников являются металлы,
атомы которых при формировании кристалла
решетки отдают в коллективное использование
1-3
-в
с внешних оболочек. Эти электроны,
несмотря на то, что находятся в
потенциальной яме объема проводника,
весьма слабо связаны с атомом, то есть
имеют большую подвижность (связь каждого
электрона одновременно принадлежит
всем атомам, что и обеспечивает их
высокую подвижность).
Диэлектрики в электрическом поле
1.Неполярные диэлектрики.
К ним относятся такие диэлектрики ( парафин, бензол), у которых центры сосредоточения положительных и отрицательных зарядов совпадают.
2. Полярные диэлектрики (рис. 18.4,18.5).
К ним относятся такие диэлектрики, у которых центры сосредоточения положительных и отрицательных зарядов не совпадают.
3. Ионные диэлектрики.
К ионным диэлектрикам относятся вещества, имеющие ионную структуру.
К ним относятся соли или щелочи: NaCl, KCl, и т.д.
Электроёмкость Конденсаторы
Электрическая ёмкость — характеристика проводника, мера его способности накапливать электрический заряд. В теории электрических цепей ёмкостью называют взаимную ёмкость между двумя проводниками; параметр ёмкостного элемента электрической схемы, представленного в виде двухполюсника. Такая ёмкость определяется как отношение величины электрического заряда к разности потенциалов между этими проводниками.
Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. В простейшем варианте конструкции состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок (см. рис.). Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за намотки).
Сила тока и плотность тока
Силой
тока называется физическая
величина
,
равная отношению количества
заряда
,
прошедшего за некоторое время
через
поперечное сечение проводника, к величине
этого промежутка времени[1]:
Пло́тность то́ка — векторная физическая величина, имеющая смысл силы тока, протекающего через единицу площади. Например, при равномерном распределении плотности тока и всюду ортогональности ее плоскости сечения, через которое вычисляется или измеряется ток, величина вектора плотности тока:
Закон ома для участка цепи Сопротивление
По
закону
Ома сила тока
для
участка цепи прямо пропорциональна
приложенному напряжению
к
участку цепи и обратно пропорциональна
сопротивлению
проводника
этого участка цепи :
где
e — заряд
электрона, n — концентрация
частиц, S — площадь поперечного
сечения проводника,
—
средняя скорость упорядоченного движения
электронов.
Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему[1]. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления
ЭДС источника тока Закон Ома для полной цепи
Источник ЭДС (идеальный источник напряжения) — двухполюсник, напряжение на зажимах которого постоянно (не зависит от тока в цепи). Напряжение может быть задано как константа, как функция времени, либо как внешнее управляющее воздействие.
В простейшем случае напряжение определено как константа, то есть напряжение источника ЭДС постоянно.