
- •Вопросы к экзамену по физике тсп 2 курс
- •Основные понятия динамики: масса, сила, инерция, инертность, законы Ньютона.
- •Сила всемирного тяготения, вес, невесомость, свободное падение.
- •Движение тела под действием нескольких сил.
- •Главное запомнить
- •Равновесие тел, виды равновесия.
- •Момент сил. Момент инерции. Основной закон динамики вращательного движения
- •Постоянный ток. Основные характеристики и законы постоянного тока.
- •Условия существования постоянного электрического тока.
- •Основные понятия.
- •Законы Ома.
- •З акон Ома для полной цепи.
- •Простые и сложные цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •Узлы, ветви, элементарные контуры в замкнутой цепи. Законы Кирхгофа. Правила Кирхгофа.
- •Переменный ток, его основные характеристики.
- •Резистор в цепи переменного тока.
- •Индуктивность в цепи переменного тока.
- •Конденсатор в цепи переменного тока.
- •Последовательная r-l-c цепь переменного тока.
- •Магнитное поле, его характеристики(напряженность и магнитная индукция).
- •Явление самоиндукции, электромагнитной индукции, взаимоиндукции.
- •Взаимная индуктивность связанных контуров. Влияние магнитных полей.
Вопросы к экзамену по физике тсп 2 курс
Основные понятия динамики: масса, сила, инерция, инертность, законы Ньютона.
Масса - количественная мера инертности тела. Единица измерения массы в СИ называется килограмм (кг).
Сила - векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей.
Инерция - это свойство материального тела оказывать сопротивление изменению скорости его движения (как по величине, так и по направлению).
Инертность - свойство тела в большей или меньшей степени препятствовать изменению своей скорости относительно инерциальной системы отсчёта при воздействии на него внешних сил.
Законы Ньютона:
1. Материальная точка находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если на неё не действуют силы или действующие силы на точку уравновешены.
2. Ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на него силе, обратно пропорционально массе тела и по направлению совпадает с направлением действия силы.
3. Силы, с которыми материальные тела действуют друг на друга, равны по величине, противоположны по направлению и направлены по прямой, проходящей через эти тела.
Силы в природе.
Четыре типа сил
гравитационных, электромагнитных, сильных (ядерных) и слабых. Гравитационные силы, или силы всемирного тяготения, действуют между всеми телами - все тела притягиваются друг к другу. Но это притяжение существенно обычно лишь тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих тел так же велико, как Земля или Луна. Иначе эти силы столь малы, что ими можно пренебречь. Электромагнитные силы действуют между частицами, имеющими электрические заряды. Сфера их действия особенно обширна и разнообразна. В атомах, молекулах, твердых, жидких и газообразных телах, живых организмах именно электромагнитные силы являются главными. Велика их роль в атомах. Область действия ядерных сил очень ограничена. Они заметны только внутри атомных ядер (т. е. на расстояниях порядка 10-13 см). Уже на расстояниях между частицами порядка 10-11 см (в тысячу раз меньших размеров атома - 10-8 см) они не проявляются совсем. Слабые взаимодействия проявляются на еще меньших расстояниях, порядка 10-15 см. Они вызывают взаимные превращения элементарных частиц, определяют радиоактивный распад ядер, реакции термоядерного синтеза. Ядерные силы - самые мощные в природе. Если интенсивность ядерных сил принять за единицу, то интенсивность электромагнитных сил составит 10-2, гравитационных - 10-40, слабых взаимодействий - 10-16. Сильные (ядерные) и слабые взаимодействия проявляются на таких малых расстояниях, когда законы механики Ньютона, а с ними вместе и понятие механической силы теряют смысл. В механике мы будем рассматривать только гравитационные и электромагнитные взаимодействия. Силы в механике. В механике обычно имеют дело с тремя видами сил - силами тяготения, силами упругости и силами трения. Силы упругости и трения имеют электромагнитную природу. Мы не будем здесь объяснять происхождение этих сил, с помощью опытов можно будет выяснить условия, при которых возникают эти силы, и выразить их количественно.