
- •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.
21 Задача на применение закона сохранения энергии.
22. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
Для
накопления значительных количеств
разноименных электрических зарядов
применяются конденсаторы. Конденсатор
— это система двух проводников (обкладок),
разделенных слоем диэлектрика, толщина
которого мала по сравнению с размерами
проводников. Так, например, две плоские
металлические пластины, расположенные
параллельно и разделенные диэлектриком,
образуют плоский конденсатор. Если
пластинам плоского конденсатора сообщить
равные по модулю заряды противоположного
знака, то напряженность между пластинами
будет в два раза больше, чем напряженность
одной пластины. Вне пластин напряженность
равна нулю.
Обозначаются конденсаторы на схемах
так:
Электроемкостью конденсатора называют
величину, равную отношению величины
заряда одной из пластин к напряжению
между ними. Электроемкость обозначается
С.
По
определению С = q/U. Единицей электроемкости
является фарад (Ф). 1 фарад — это
электроемкость такого конденсатора,
напряжение между обкладками которого
равно 1 вольту при сообщении обкладкам
разноименных зарядов по 1 кулону.
где ЕО — электрическая постоянная, £ —
диэлектрическая постоянная среды, S —
площадь
В зависимости от типа диэлектрика
конденсаторы бывают воздушные, бумажные,
слюдяные.
Конденсаторы применяются для накопления
электроэнергии и использования ее при
быстром разряде (фотовспышка), для
разделения цепей постоянного и переменного
тока, в выпрямителях, колебательных
контурах и других радиоэлектронных
устройствах.
23. Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
24. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Мощность по определению N = A/t,
следовательно,
Русский ученый X. Ленд и английский
ученый Д. Джоуль опытным путем в середине
прошлого века установили независимо
друг от друга закон, который называется
законом Джоуля — Ленца и читается так:
при прохождении тока по проводнику
количество теплоты, выделившееся в
проводнике, прямо пропорционально
квадрату силы тока, сопротивлению
проводника и времени прохождения тока.
.
Полная замкнутая цепь представляет
собой электрическую цепь, в состав
которой входят внешние сопротивления
и источ-ник тока (рис. 25). Как один из
участков цепи, источник тока обладает
сопротивлением, которое
называют внутренним, r.
Для того чтобы ток проходил по замкнутой
цепи, необходимо, чтобы в источнике тока
зарядам сообщалась дополнительная
энергия, она появляется за счет работы
по перемещению зарядов, которую производят
силы неэлектрического происхождения
(сторонние силы) против сил электрического
поля. Источник тока характеризуется
энергетической характеристикой, которая
называется ЭДС — электродвижущая сила
источника. ЭДС измеряется отношением
работы сторонних сил по перемещению
вдоль замкнутой цепи положительного
заряда к величине этого заряда
тивление участка цепи часто называют
падением напряжения на этом участке.
Таким образом, ЭДС равна сумме падений
напряжений на внутреннем и внешнем
участках замкнутой цепи. Обычно это
выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту
зависимость опытным путем получил Георг
Ом, называется она законом Ома для полной
цепи и читается так: сила тока в полной
цепи прямо пропорциональна ЭДС источника
тока и обратно пропорциональна полному
сопротивлению цепи. При разомкнутой
цепи ЭДС равна напряжению на зажимах
источника и, следовательно, может быть
измерена вольтметром.