
- •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.
27. Задача на применение графиков изопроцессов.
Решение
График показывает, что давление газа
при переходе из состояния 1 в состояние
2 увеличилось в три раза, а объем в течение
всего процесса оставался неизменным.
Следовательно, процесс изменения
состояния газа был изохорным. При
изохорном процессе
Зависимость давления от температуры
линейная, следовательно, график изохорного
процесса в координатных осяхр, Т является
прямой, проходящей через точки 1 и 2,
которые соответствуют начальному и
конечному состояниям газа. Отметим эти
точки по известным начальным и конечным
значениям давления и температуры. В
координатных осях F, Т график изохорного
процесса — это отрезок прямой, параллельной
оси абсцисс, с ординатой, равной объему
газа. Концы отрезка определяются
значениями начальной и конечной
температур (рис. 33, б). В координатных
осях р, Т график изохорного процесса —
прямая, направленная на точку,
соответствующую 0 К (рис. 33, в).
28. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. За кон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Явление электромагнитной индукции было
открыто Майклом Фарадеем в 1831 г. Он
опытным путем установил, что при изменении
магнитного поля внутри замкнутого
контура в нем возникает электрический
ток, который называют индукционным
током. Опыты Фарадея можно воспроизвести
следующим образом: при внесении или
вынесении магнита в катушку, замкнутую
на гальванометр, в катушке возникает
индукционный ток (рис. 34). Если рядом
расположить две катушки (например, на
общем сердечнике или одну катушку внутри
другой) и одну катушку через ключ
соединить с источником тока, то при
замыкании или размыкании ключа в цепи
первой катушки во второй катушке появится
индукционный ток (рис. 35). Объяснение
этого явления было дано Максвеллом.
Любое переменное магнитное поле всегда
порождает переменное электрическое
поле.
Для количественной характеристики
процесса изменения магнитного поля
через замкнутый контур вводится
физическая величина под названием
«магнитный поток». Магнитным потоком
через замкнутый контур площадью S
называют физическую величину, равную
произведению модуля вектора магнитной
индукции Б на площадь контура S и на
косинус угла а между направлением
вектора магнитной индукции и нормалью
к площади контура. Ф = BS cos а (рис.
36).
Опытным путем был установлен основной
закон электромагнитной индукции: ЭДС
индукции в замкнутом контуре равна по
величине скорости изменения магнитного
потока через контур.
.
Если рассматривать катушку, содержащую
п витков, то формула основного закона
электромагнитной индукции будет
выглядеть так:
.
Единица магнитного потока Ф — вебер
(Вб): 1В6 = = 1В-с.
Из основного закона
следует
смысл размерности: 1 вебер — это величина
такого магнитного потока, который,
уменьшаясь до нуля за одну секунду,
через замкнутый контур наводит в нем
ЭДС индукции 1 В.
Классической демонстрацией основного
закона электромагнитной индукции
является первый опыт Фарадея: чем быстрее
перемещать магнит через витки катушки,
тем больше возникает индукционный ток
в ней, а значит, и ЭДС индукции.
Зависимость направления индукционного
тока от характера изменения магнитного
поля через замкнутый контур в 1833 г.
опытным путем установил русский ученый
Ленц. Он сформулировал правило, носящее
его имя. Индукционный ток имеет такое
направление, при котором его магнитное
поле стремится скомпенсировать изменение
внешнего магнитного потока через контур.
Ленцем был сконструирован прибор,
представляющий собой два алюминиевых
кольца, сплошное и разрезанное, укрепленные
на алюминиевой перекладине и имеющие
возможность вращаться вокруг оси, как
коромысло (рис. 37). При внесении магнита
в сплошное кольцо оно начинало "убегать"
от магнита, поворачивая соответственно
коромысло. При вынесении магнита из
кольца кольцо стремилось «догнать»
магнит. При движении магнита внутри
разрезанного кольца никакого эффекта
не происходило. Ленц объяснял опыт тем,
что магнитное поле индукционного тока
стремилось компенсировать изменение
внешнего магнитного потока.