
- •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.
Топливо. Энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания. Виды топлива.
Топливом называется вещество, при сгорании которого выделяется энергия. Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива любой массы, находят по формуле:
Q = qm,
где q – удельная теплота сгорания топлива, m – масса топлива.
Удельная теплота сгорания топлива – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при сгорании 1 кг данного топлива. Для каждого вида топлива определены значения удельной теплоты сгорания, которое можно найти в таблице.
Q
[q]
=
q
=
Топливо: антрацит, бензин, бурый уголь, водород, дрова, дизельное топливо, каменный уголь, керосин, кокс, мазут, метан, порох, пропан, природный газ, нефть, торф, спирт, ядерное горючее.
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.
Силу, с которой тело действует на опору или подвес, называют весом тела.(векторная величина)
Р
[Р] = Н
Силу, с которой опора действует на тело, называют силой реакции опоры.(векторная величина)
N
[N] = Н
Сила действующая со стороны нити на тело, подвешенного к ней, называется силой натяжения нити. (векторная величина)
Fн
[Fн] = Н
P
= N
N = mg
P = mg.
Невесомость – явление отсутствия веса при движении тела и опоры с ускорением свободного падения.
m
g
– N = ma
P = N = mg – ma
P = m(g-a) = 0
g=a
P = 0
Любое тело находится в состоянии невесомости, если на него действует только сила тяготения.
Перегрузка – явление увеличения веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или подвеса.
N
– mg = ma
P = N = mg +ma = m(g+a)
Перегрузку можно
найти, как отношение веса ускоренно
вижущегося тела к весу покоящегося: k
=
Примеры:
Рисунок 1.11.2.
Вес
тела в ускоренно движущемся лифте.
Вектор ускорения
направлен
вертикально вниз. 1) a < g, P < mg;
2) a = g, P = 0 (невесомость);
3) a > g, P < 0.
|
Из формулы (*) видно, что если a < g, то вес тела P в ускоренно движущемся лифте меньше силы тяжести. Если a > g, то вес тела изменяет знак. Это означает, что тело прижимается не к полу, а к потолку кабины лифта («отрицательный» вес). Наконец, если a = g, то P = 0. Тело свободно падает на Землю вместе с кабиной. Такое состояние называется невесомостью. Оно возникает, например, в кабине космического корабля при его движении по орбите с выключенными реактивными двигателями.
Если вектор ускорения направлен вертикально вверх (рис. 1.11.3), то a < 0 и, следовательно, вес тела всегда будет превышать по модулю силу тяжести. Увеличение веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или подвеса, называют перегрузкой. Действие перегрузки испытывают космонавты, как при взлете космической ракеты, так и на участке торможения при входе корабля в плотные слои атмосферы. Большие перегрузки испытывают летчики при выполнении фигур высшего пилотажа, особенно на сверхзвуковых самолетах.
Рисунок 1.11.3.
Вес тела в ускоренно движущемся лифте. Вектор ускорения направлен вертикально вверх. Вес тела приблизительно в два раза превышает по модулю силу тяжести (двукратная перегрузка).