
- •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 8. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные доказательства. Абсолютная температура.
Предположение о том, что любое вещество состоит из мельчайших неделимых частиц – атомов – было высказано около 2500 лет назад древнегреческим философом Демокритом. На основе идей древних учёных в 18 в. начала развиваться молекулярно-кинетическая теория (МКТ). МКТ – это учение о строении, свойствах вещества и тепловых процессах, протекающих в них, на основе представлений о том, что все вещества состоят из отдельных атомов и молекул как мельчайших частицах вещества. Основные положения МКТ строения вещества:
1) Вещество состоит из частиц – атомов и молекул;
2)Эти частицы беспорядочно движутся;
3)Частицы взаимодействуют друг с другом.
Каждое утверждение имеет экспериментальное доказательство.
1. Чтобы доказать, что существуют атомы и молекулы, надо определить их размеры. Наблюдая расплывание капельки масла, например оливкового, по поверхности воды, можно заметить, что масло никогда не займёт всю её поверхность, если сосуд велик. Можно предположить, что при растекании масла до максимальной площади оно образует слой толщиной всего лишь в одну молекулу. Зная объём капли V и площадь её растекания S, можно определить диаметр молекулы d = V/ S. Диаметр любого атома равен 10 -8см = 10 -10м. Увидеть изображения отдельных атомов и молекул позволяют современные приборы (ионные микроскопы).
2. Доказательством беспорядочного движения частиц являются диффузия и броуновское движение. Диффузия - это перемешивание газов, жидкостей и твёрдых тел при непосредственном контакте. Диффузией объясняется распространение запахов, смешивание разнородных жидкостей, процесс растворения твёрдых тел – засол рыбы, овощей, варка варенья, сварка, склеивание, дыхание и т. д.
Броуновское движение – это тепловое движение взвешенных в жидкости (или газе) частиц. Движение микроскопических (броуновских) частиц объясняется хаотическим движением частиц жидкости (газа), которые сталкиваются с броуновскими частицами и приводят их в движение. Это движение никогда не прекращается, а с увеличением температуры жидкости (газа) его интенсивность растёт. Пример броуновского движения – дрожание стрелок чувствительных приборов.
3. Между частицами вещества действуют силы притяжения и отталкивания. Силы притяжения между атомами и молекулами препятствуют растяжению твёрдого тела, силы отталкивания препятствуют его сжатию. Силы притяжения и отталкивания действуют одновременно, но результат их действия зависит от расстояния между частицами вещества. При сближении частиц преобладают силы отталкивания, а при увеличении расстояния между ними - силы притяжения.
Интенсивность (быстроту) беспорядочного движения молекул характеризуют температурой. В середине 19 в. Английский учёный Кельвин предложил абсолютную шкалу температур (шкалу Кельвина), нуль которой соответствует «абсолютному холоду», то есть t = ─2730С. Температура, измеряемая по этой шкале, называется абсолютной температурой (Т), её измеряют в кельвинах (К). Абсолютная температура Т и температура t по шкале Цельсия связаны соотношением Т = t+273.
Т =0 К – абсолютный нуль. Эта температура недостижима, т.к. при такой температуре или давление газа стремится к нулю, или объём газа стремится к нулю. Ни то ни другое невозможно.