
- •Билет 1. Механическое движение и его виды. Относительность движения. Система отсчёта. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение.
- •Билет 2. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Взаимодействие тел. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
- •Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение в природе и технике.
- •Билет 4. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость.
- •Билет № 5 Силы трения скольжения. Сила упругости. Закон Гука.
- •Билет 6. Работа. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •Билет № 7 Тепловые двигатели: виды, назначение, применение. Кпд тепловых двигателей.
- •Билет 8. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные доказательства. Абсолютная температура.
- •1) Вещество состоит из частиц – атомов и молекул;
- •2)Эти частицы беспорядочно движутся;
- •3)Частицы взаимодействуют друг с другом.
- •Билет 9. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). Изопроцессы.
- •Строение твердых тел, жидкостей и газов.
- •Билет 11. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.
- •Билет 12. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
- •Билет № 13 Электрический ток. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи.
- •Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, иллюстрирующие это действие. Магнитная индукция.
- •Билет № 15 Полупроводники. Полупроводниковые приборы.
- •Билет № 17
- •Билет № 18 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •Билет № 19 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.
- •Билет № 20 Опыты Резерфорда по рассеянию α - частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
- •1. В атоме существуют некоторые стационарные состояния, не изменяющиеся во времени без внешних воздействий. В этих состояниях атом не излучает электромагнитные волны
- •2.При переходе атома из одного стационарного состояния в другое им излучается или поглощается один квант энергии.
- •Билет № 21 Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение фотоэффекта в технике.
- •2.Количество электронов, вырываемых с поверхности металла в секунду, прямо пропорционально мощности светового потока.
- •Состав ядра атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра атома. Ядерные реакции. Ядерная энергетика.
- •Билет № 23 Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.
- •Билет №24 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.
Билет № 17
Законы последовательного и параллельного соединения проводников.
Проводники в электрических цепях могут соединяться последовательно и параллельно.
I1 = I2 = I. |
|
Рисунок 1. Последовательное соединение проводников |
Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений
U = U1 + U2 |
R – электрическое сопротивление цепи.
R = R1 + R2. |
Рисунок 2.
Параллельное соединение проводников
U1 = U2 = U. |

Сумма токов I1 + I2, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи: I = I1 + I2.
|
|
|
|
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.
Законы параллельного и последовательного соединения справедливы для любого числа проводников.
Билет № 18 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
Э
лектромагнитные
колебания – это периодические или почти
периодические изменения силы тока,
заряда, напряжения и ЭДС. Электромагнитные
колебания бывают свободными и вынужденными.
Вынужденные колебания происходят в
цепи под действием внешней силы.
Например, при внесении или вынесении
магнита в катушку создаётся переменный
ток, стрелка гальванометра будет
отклоняться. Свободные электромагнитные
колебания происходят в колебательном
контуре. Колебательный
контур – это система, состоящая из
конденсатора и катушки.
Чтобы в колебательном контуре возникли
колебания необходимо конденсатор
зарядить, подключив его к источнику
тока. При этом в конденсаторе накопится
энергия электрического поля, которая
рассчитывается по формуле:
W- энергия электрического поля q –заряд; С –электроёмкость конденсатора.
При замыкании ключа в цепи возникнет
электрический ток, а значит возникнет
энергия магнитного поля, которая
рассчитывается так:
W-энергия магнитного
поля, L – индуктивность
катушки, I
–
сила
тока.
Заряженный конденсатор обладает запасом электрической энергии. При замыкании на катушку он начнет разряжаться, и запас электрической энергии в нем будет уменьшаться. Ток разряда конденсатора, проходя по виткам катушки, создает магнитное поле. Следовательно, катушка начнет запасать магнитную энергию. Когда конденсатор полностью разрядится, его электрическая энергия станет равной нулю. В этот момент катушка будет обладать максимальным запасом магнитной энергии. Теперь же, магнитное поле катушки будет уменьшаться, а энергия электрического поля будет нарастать, конденсатор будет заряжаться. В момент, когда магнитная энергия катушки станет равной нулю, обкладки конденсатора окажутся заряженными противоположно тому, как они были заряжены вначале, и если сопротивление цепи равно нулю, то конденсатор получит первоначальный запас электрической энергии. Затем конденсатор вновь начнет разряжаться, создавая в цепи ток обратного направления, и процесс будет повторяться. Из-за явления электромагнитной индукции ток в цепи будет убывать и возрастать постепенно.
Период таких колебаний к
контуре рассчитывают по формуле Томсона:
Т – период колебаний.
ω-
собственная
частота колебаний. Колебательный контур
является основной частью любого
радиоприёмника.