
- •Ответы по физике для 11 класса
- •1. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение.
- •2. Задача на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда.
- •3. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона.
- •4. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.
- •5. Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в колебательном контуре.
- •6. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •7. Задача на применение первого закона термодинамики.
- •8. Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •9. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории (мкт) строения вещества. Масса и размер молекул. Постоянная Авогадро.
- •10. Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле.
- •11. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура.
- •12. Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера или по формуле для расчета силы Лоренца).
- •13. Уравнение состояния идеального газа. (Уравнение Менделеева—Клапейрона.) Изопроцессы.
- •14. Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
- •15. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •16. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
- •17. Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
- •18. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •19. Задача на применение закона электромагнитной индукции.
- •20. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •21 Задача на применение закона сохранения энергии.
- •22. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •23. Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
- •24. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •25. Магнитное поле, условия его существования. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие. Магнитная индукция.
- •26. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •27. Задача на применение графиков изопроцессов.
- •28. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. За кон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •29. Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости давления газа от его объема.
- •30. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •31. Задача на определение модуля Юнга материала, из которого изготовлена проволока.
- •32. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний.
- •33. Задача на применение закона Джоуля—Ленца.
- •34. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •35. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света.
- •36. Задача на применение закона Кулона.
- •37. Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •38. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
- •39. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.
- •40. Задача на применение закона сохранения импульса.
- •41. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции.
- •42. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
19. Задача на применение закона электромагнитной индукции.
20. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
Законы
взаимодействия атомов и молекул удается
понять и объяснить на основе знаний о
строении атома, используя планетарную
модель его строения. В центре атома
находится положительно заряженное
ядро, вокруг которого вращаются по
определенным орбитам отрицательно
заряженные частицы. Взаимодействие
между заряженными частицами называется
электромагнитным. Интенсивность
электромагнитного взаимодействия
определяется физической величиной —
электрическим зарядом, который
обозначается q. Единица электрического
заряда — кулон (Кл). 1 кулон — это такой
электрический заряд, который, проходя
через поперечное сечение проводника
за 1 с, создает в нем ток силой 1 А.
Способность электрических зарядов как
к взаимному притяжению, так и к взаимному
отталкиванию объясняется существованием
двух видов зарядов. Один вид заряда
назвали положительным, носителем
элементарного положительного заряда
является протон. Другой вид заряда
назвали отрицательным, его носителем
является электрон. Элементарный заряд
равен
Заряд
частиц всегда представляется числом,
кратным величине элементарного
заряда.
Полный заряд замкнутой системы (в которую
не входят заряды извне), т. е. алгебраическая
сумма зарядов всех тел, остается
постоянной: q1 + q2 + ... + qn = const. Электрический
заряд не создается и не исчезает, а
только переходит от одного тела к
другому. Этот экспериментально
установленный факт называется законом
сохранения электрического заряда.
Никогда и нигде в природе не возникает
и не исчезает электрический заряд одного
знака. Появление и исчезновение
электрических зарядов на телах в
большинстве случаев объясняется
переходами элементарных заряженных
частиц — электронов — от одних тел к
другим.
Электризация — это сообщение телу
электрического заряда. Электризация
может происходить, например, при
соприкосновении (трении) разнородных
веществ и при облучении. При электризации
в теле возникает избыток или недостаток
электронов.
В случае избытка электронов тело
приобретает отрицательный заряд, в
случае недостатка — положительный.
Законы взаимодействия неподвижных
электрических зарядов изучает
электростатика.
Основной закон электростатики был
экспериментально установлен французским
физиком Шарлем Кулоном и читается так:
модуль силы взаимодействия двух точечных
неподвижных электрических зарядов в
вакууме прямо пропорционален произведению
величин этих зарядов и обратно
пропорционален квадрату расстояния
между ними.
г — расстояние между ними, k — коэффициент
пропорциональности, зависящий от выбора
системы единиц, в СИ
Величина, показывающая, во сколько раз
сила взаимодействия зарядов в вакууме
больше, чем в среде, называется
диэлектрической проницаемостью среды
Е. Для среды с диэлектрической
проницаемостью е закон Кулона записывается
следующим образом:
В СИ коэффициент k принято записывать
следующим образом:
— электрическая постоянная, численно
равная
использованием электрической постоянной
закон Кулона имеет вид:
Взаимодействие неподвижных электрических
зарядов называют электростатическим
или кулонов-ским взаимодействием.
Кулоновские силы можно изобразить
графически (рис. 20, 21).