
- •Билет № 11.
- •Короткое замыкание. Предохранители. Расчёт силы тока при коротком замыкании.
- •Открытие нейтрона. Опыты Чедвика. Протонно-нейтронная модель ядра атома. Ядерные силы. Объяснение наличия изотопов.
- •Билет № 12.
- •Третий закон Ньютона. Условия выполнения третьего закона Ньютона. Примеры.
- •Дефект масс. Энергия связи ядер. Удельная энергия связи. График зависимости удельной энергии связи от массового числа и его анализ. Билет № 13.
- •Деформация тел. Виды деформаций. Сила упругости. Закон Гука. Механическое напряжение. Модуль Юнга. Диаграмма растяжения. Пределы упругости, текучести и прочности.
- •Простые механизмы и их виды: наклонная плоскость, рычаги, блоки (подвижные и неподвижные), клин, ворот. Кпд простых механизмов.
- •Ядерные реакции и их виды. Искусственная радиоактивность.
- •Билет № 14.
- •Топливо. Энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания. Виды топлива.
- •Термоядерные реакции. Условия их протекания. Энергетический выход термоядерного синтеза. Билет № 15.
- •Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Невесомость и перегрузки. Примеры: ускоренно движущийся лифт, движение тела по выпуклому и вогнутому мосту, лётчик в мёртвой петле.
- •Количество теплоты. Удельная теплоёмкость веществ. Единицы количества теплоты и удельной теплоёмкости.
- •Билет № 16
- •1. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Период обращения спутника вокруг Земли (вывод).
- •Билет № 17
- •Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Второй закон Ньютона в неинерциальных системах отсчета. Примеры: тело в ускоренно движущемся вагоне, тело на вращающемся диске.
- •2. Температура и термометры. Температурные шкалы. Температура и состояние теплового равновесия. Связь температуры со средней кинетической энергией движения молекул.
- •Билет № 18
- •2. Теплопередача и ее виды. Теплопроводность, конвекция и излучение. Примеры применения теплопередачи.
- •3. Пружинный маятник. Описание гкд пружинного маятника. Период колебаний пружинного маятника. Билет № 19.
- •Предмет изучения статики. Условия равновесия тел. Равновесие тела, имеющую закреплённую ось вращения. Момент силы. Правило моментов. Лестница у стенки.
- •Понятие о волновых свойствах света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка.
- •Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Закон Архимеда (вывод). Опытное обоснование закона Архимеда.
- •Билет № 20.
- •Второй закон Ньютона в импульсном виде. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса (вывод).
- •Математический маятник. Описание гкд математического маятника. Период колебаний математического маятника.
Понятие о волновых свойствах света. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка.
Раздел физики, изучающий закономерности распространения света, процессы взаимодействия света с веществом, природу света, называется оптикой.
Процесс распространения колебаний по всему телу называется волновым движением, а совокупность связанных между собой колеблющихся материальных точек называется волной.
Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Закон Архимеда (вывод). Опытное обоснование закона Архимеда.
Основным отличием жидкостей от твердых (упругих) тел является способность легко изменять свою форму. Части жидкости могут свободно сдвигаться, скользя друг относительно друга. Поэтому жидкость принимает форму сосуда, в который она налита. В жидкость, как и в газообразную среду, можно погружать твердые тела. В отличие от газов жидкости практически несжимаемы.
На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распределенные по поверхности тела. Для описания таких распределенных сил вводится новая физическая величина – давление.
Давление определяется как отношение модуля силы действующей перпендикулярно поверхности, к площади S этой поверхности:
В системе СИ давление измеряется в паскалях (Па): 1 Па = 1 Н/м2.
|
|
Часто используются внесистемные единицы: нормальная атмосфера (атм) и миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.): 1 атм = 101325 Па = 760 мм рт. ст
|
Французский ученый Б. Паскаль в середине XVII века эмпирически установил закон, названный законом Паскаля: Давление в жидкости или газе передается во всех направлениях одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует.
Для иллюстрации закона Паскаля на рис. 1.15.1 изображена небольшая прямоугольная призма, погруженная в жидкость. Если предположить, что плотность материала призмы равна плотности жидкости, то призма должна находиться в жидкости в состоянии безразличного равновесия. Это означает, что силы давления, действующие на грани призмы, должны быть уравновешены. Это произойдет только в том случае, если давления, то есть силы, действующие на единицу поверхности каждой грани, одинаковы: p1 = p2 = p3 = p.
Рисунок 1.15.1.
Закон Паскаля: p1 = p2 = p3 = p.
Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от высоты столба жидкости. Сила давления на дно цилиндрического сосуда высоты h и площади основания S равна весу столба жидкости mg, где m = ρhS – масса жидкости в сосуде, ρ – плотность жидкости. Следовательно
Билет № 20.
Второй закон Ньютона в импульсном виде. Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса (вывод).
Импульсом материальной точки называют величину, равную произведению массы точки на её скорость.
[
]
= кг
м/с
Второй закон Ньютона: изменение импульса материальной точки пропорционально приложенной к ней силе и имеет такое же направление, как и сила.