
- •57.Основные этапы развития научной картины мира. Роль физики в развитии
- •56.Получение радиоактивных изотопов и их применение.
- •52.Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
- •50.Радиоактивные превращения. Правило смещения.
- •49.Радиоактивность. Виды рад. Излучений и их биологическое действие.
- •48.Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц.
- •46. Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора.
- •45.Опыты Резерфорда по рассеянию частиц. Строение атома.
- •44.Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света.
- •43.Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •42. Квантовая гипотеза Планка. Энергия импульса фотонов.
- •40.Поляризация света в кристаллах. Поляроиды.
- •38 Дисперсия света. Цвета тел.
- •30. Переменный эл. Ток. Действующие значения силы тока и напряжения.
- •6.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электризация тел.
- •7.Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение полей точечных зарядов.
- •8.Работа по перемещению заряда, совершаемая силами электрического поля. Потенциал и разность потенциалов.
- •9.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.
- •10.Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Способы соединения, применение.
- •11.Постоянный электрический ток, его характеристики и условия существования.
- •12.Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления от материала, длины, площади поперечного сечения проводника, температуры.
- •13.Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •14.Работа, мощность и тепловое действие электрического тока. Короткое замыкание. Практическое применение теплового действия тока.
- •15.Эдс. Закон Ома для полной цепи. (электродвижущая сила)
- •16.Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Использование электролиза.
- •17.Электрический ток в газах. Несамост.И самост.Разряды. Виды самост.Разрядов и их характеристика.
- •18.Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа. Устройство и принцип работы электронно-лучевой трубки.
- •19.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость.
- •20.Полупроводниковый диод. Транзистор.
- •21.Магнитное поле, условия существования. Магнитная индукция. Магнитное поле прямого тока, соленоид.
- •22.Взаимодействие токов. Действие м.П на проводник с током. Закон Ампера, его применение.
- •23.Строение магнитосферы Земли и ее взаимодействие с солнечным ветром. Сила Лоренца, солнечная активность.
- •24.Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики и их применение.
- •25.Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. Магнитный поток.
- •26.Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон эми.
- •28.Явление самоиндукции. Эдс самоиндукции. Индуктивность, энергия магнитного поля.
- •29.Свободные электромагнитные колебания(Эмк). Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний.
- •31.Цепь переменного тока:активное индуктивное и емкостное напряжение.
- •32. Производство и передача электрической энергии. Трансформатор.
- •33. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства.
- •34. Физические основы радиосвязи. Примеры использования.
- •35. Корпускулярная и волновая теории о природе света. Скорость света.
- •36.Законы Отражения и преломления света.Полное отражение.
- •37.Виды линз. Изображение в линзе. Формула тонкой линзы.
- •39.Интерференция и дифракция света.Дифракционная решетка.
- •1 Внутр энерг тел и способ ее изменения
- •2 Работа газа при изобарном изменении его объема
- •3 Применение 1 начала термодинамики к изопроцессам . Адиабатный процесс (примеры)
- •4 Необратимость тепловых процессов 2-ое начало термодинамики
- •5 Принцип действия тепловой машины. Двс : устройство и принцип работы. Проблемы охраны окр среды
6.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электризация тел.
Эл.заряд- физ.величина, характерная способность тел или частицк электромагнитным взаимодействиям.
Электризация – состоит в потере или приобретении атомом некоторого числа электронов, используется в лечении радикулита, производстве иск.меха. покраски авто. Способы :трение и соприкосновение с другим заряженным телом.
Закон сох.эл.заряда: алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы остается неизменной.
Закон
Кулона:
сила взаимодействия 2х точечных зарядов
прямо пропорциональна произведению их
величин и обратно пропорциональна
квадрату расстояния между ними. F=
K=9*109
Ɛ-Епсилон
R-расстояние
между зарядами
7.Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение полей точечных зарядов.
Электрическое поле – поле, передающее взаимодействие 1го неподвижного электрического заряда на другой неподвижный заряд в соответствии с законом Кулона. Оно существует реально, независимо от нас. Каждый заряд создает электрическое поле. Поле обладает энергией, электрические сигналы распространяются в безвоздушном пространстве с конечной скоростью с = 300000 км/с
Формулы
E
=
E
=
Н – это векторная физ.величина, характерная силовое действие поля на вносимый в него заряд.
В 30х годах 19 в М.Фарадей предложил методику графического изображения эл.полей в виде силовых линий – Линии Напряженности.
Л.н. точечных зарядов:
8.Работа по перемещению заряда, совершаемая силами электрического поля. Потенциал и разность потенциалов.
При перемещении заряда q0 из 1 в 2 электрическое поле совершает работу. Работа совершаемая при перемещении электрического заряда по любому замкнутому пути = 0.
A=Fэл.*S E= => Fэл.=E*q A=E*q*d
9.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.
Проводники – вещества, в которых имеются в значительных количествах свободные носители электрических зарядов. Распределение зарядов в проводниках: заряды располагаются на поверхности проводника. Плотность зарядов зависит от формы проводника и различия в разных его точках.
Диэлектрики – изоляторы. Это тела, в которых практически отсутствуют свободные заряды.
Вещества, молекулы которых имеют симметричное строение совпадают, дипольный момент молекулы равен 0. Молекулы таких диэлектриков называют неполярными.
Вещества, молекулы которых имеют ассиметричное строение не совпадают, они полярные.
Поляризация диэлектриков: во внешнем эл.поле, на поверхности диэлектрика появляются связанные электрические заряды, то есть смешение + и – зарядов диэлектрика в противоположные стороны.
10.Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Способы соединения, применение.
Конденсаторы – приборы предназначенные для накопления электрических зарядов (радиотехника, телевиденье, электрические устройства).
Электроемкость
– это способность проводника накапливать
эл. заряды.
c=
– электроемкость плоского конденсатора.
S
– площадь одной пластины. d
– толщина слоя диэлектрика.
Соединение конденсаторов в батарею для подбора нужной электроемкости при заданном напряжении.
- параллельное соединение -последовательное соединение