- •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.
Билет № 12.
Третий закон Ньютона. Условия выполнения третьего закона Ньютона. Примеры.
Третий закон Ньютона: Силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.
Примеров взаимодействия тел можно привести сколько угодно много. Когда вы, находясь в одной лодке, начнёте за веревку подтягивать другую, то и ваша лодка обязательно подвинется вперёд. Действуя на вторую лодку, вы заставляете её действовать на вашу лодку.
Если вы ударите ногой по футбольному мячу, то немедленно ощутите обратное действие на ногу. Нельзя толкнуть плечом кого-либо, не испытав обратного действия на ваше плечо. Все эти проявления общего закона взаимодействия тел.
Действия тел друг на друга носят характер взаимодействия не только при непосредственном контакте тел. Положите, например, на гладкий стол два сильных магнита разноимёнными полюсами навстречу друг другу, и вы тут же обнаружите, что магниты начнут двигаться навстречу друг другу.
Линзы. Виды линз. Фокус и другие характеристики линз. Построение изображения в линзах (шесть основных случаев + два (предмет на оптической оси и параллельно ей)). Формула тонкой линзы (вывод). Оптическая сила линзы. Линейное увеличение линзы.
Линзы – прозрачные тела, ограниченные двумя сферическими поверхностями.
Линзы делятся на рассеивающие (рассеивают проходящий сквозь них свет; середина тоньше краёв) и собирающие (собирают проходящий сквозь них свет в одну точку; середина толще, чем края).
По форме поверхностей, образовавших линзу, линзы делятся на вогнутые (плосковогнутые, двояковогнутые, выпукло-вогнутые) и выпуклые (плосковыпуклые, двояковыпуклые, вогнуто-выпуклые).
Собирающие (a) и рассеивающие (b) линзы и их условные обозначения.
Основные понятия и характеристики линзы.
Р
ассмотрим
линзу на рисунке.
Здесь О1 и О2 – центры кривизны сферических поверхностей, образовавших линзу;
R1 и R2 – радиусы кривизны сферических поверхностей.
Прямая (О1О2), проходящая через центры кривизны сферических поверхностей, образовавших линзу, называется главной оптической осью линзы.
Точка О, расположенная внутри линзы на главной оптической оси линзы, в которой лучи не преломляются, называется оптическим центром линзы.
Прямая линия KL, проходящая через оптический центр, но не через центры кривизны, называется побочной осью.
Точки А и В пересечения главной оптической оси с поверхностями линз называются вершинами линз. Расстояние АВ между вершинами линзы называется толщиной линзы. Если толщина линзы соизмерима с радиусом кривизны сферических поверхностей, образовавших линзу, то линзы называется толстой, если же она немного меньше его, то линза называется тонкой.
Е
сли
направить на собирающую линзу пучок
лучей, параллельных главной оптической
оси, то они соберутся в одной точке –
главном
фокусе F
линзы.
Эта точка находится на главной оптической
оси линзы. У линзы два главных фокуса,
расположенных по обе стороны линзы.
Фокальная плоскость линзы – плоскость, проведённая через главный фокус перпендикулярно главной оптической оси линзы.
Ф – фокус, О – оптический центр линзы, F – фокальная плоскость.
