
- •Механическое движение. Виды движений, его характеристики.
- •2. Шкала электромагнитных излучений. Рентгеновское излучение
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Электрический ток в жидкостях.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты.
- •Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный газовые разряды.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Закон всемирного тяготения.
- •Электрический ток в полупроводниках.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Принцип действия теплового двигателя. Кпд теплового двигателя.
- •Магнитное поле. Свойства магнитного поля.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Лабораторная работа на тему: «Определение относительной влажности воздуха».
- •Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •Механические колебания. Параметры колебательного движения.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Колебательный контур. Превращение энергии в колебательном контуре.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции»
- •2. Трансформаторы. Передача электроэнергии.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Идеальный газ в молекулярно – кинетической теории. Основное уравнение мкт.
- •Принцип радиосвязи.
- •Задача на закон Кулона.
- •Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.
- •Законы отражения и преломления света.
- •Электризация тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Шкала электромагнитных излучений. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.
- •Часть 2.Выполните практическое задание.
- •Электрическое поле. Свойства электрического поля.
- •Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Радиоактивность. Альфа, бета, гамма – излучения
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Природа электрического тока в металлах. Сверхпроводимость
- •Строение газообразных, жидких и твёрдых тел
- •Часть 2. Выполните практическое задание.
- •Конденсаторы. Назначение и устройство конденсаторов
- •Дисперсия света
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Задача на изучение прямолинейно равномерного движения тел по графику или уравнению.
- •Принцип действия теплового двигателя. Кпд теплового двигателя
- •Интерференция света
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Электризация тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Дифракция света. Дифракционная решётка.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Электрическая цепь. Законы Ома.
- •Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •1. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •2. Ядерный реактор. Применение ядерной энергетики
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Постоянный электрический ток. Условия его существования. Сила тока. Напряжение. Сопротивление.
- •Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства
- •1)При l много больше длины волны в области волновой тени приема нет (дифракция не наблюдается)
- •Часть 2. Выполните практическое задание.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •Действия электрического тока.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •2. Принцип радиосвязи.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •2. Трансформаторы. Передача электроэнергии.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •1. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел.
- •2. Дисперсия света
- •Дисперсия света
- •Часть 2. Выполните практическое задание
- •1. Действия электрического тока.
- •2. Радиоактивность. Альфа, бета, гамма – излучения.
- •Часть 2. Выполните практическое задание
Интерференция света
Интерференция световых волн - сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в различных точках пространства.
Устойчивая интерференционная картина наблюдается, так как волны когерентны. Когерентными называют источники, которые имеют одинаковую частоту и постоянную разность фаз.
Когерентными волнами называют волны, созданные когерентными источниками.
Условие максимумов
А
мплитуда
колебаний среды в данной точке максимальна,
если разность хода двух волн, возбуждающих
колебания в этой точке, равна целому
числу длин волн
Условие минимумов
А
мплитуда
колебаний среды в данной точке минимальна,
если разность хода двух волн, возбуждающих
колебания в этой точке, равна нецелому
числу полуволн
Когерентные волны можно получить
От двух независимых лазерных источников
Разделением и последующим сведением световых лучей, исходящих из одного и того же источника. Практически это можно осуществить с помощью экранов и щелей, зеркал и преломляющих тел.
Интерференция в тонких пленках
Усиление или ослабление результирующих колебаний зависит от угла падения света на пленку, ее толщины и длины волны.
Усиление света произойдет в том случае, если преломленная волна 2 отстанет от отраженной волны 1 на целое число длин волн. Если же вторая волна отстанет от первой на половину длины волны, то произойдет ослабление света.
Когерентность волн, отраженных от наружной и внутренней поверхности пленки, обеспечивается тем, что они являются частями одного и того же светового пучка. Цвет тонких пленок, цвет мыльного пузыря объясняется интерференцией света. Это объясняется толщиной пленки, и при освещении белым светом появляются различные цвета.
Применение интерференции
Проверка качества обработки поверхностей
Несовершенство обработки определяют по искривлению интерференционных полос, образующихся при отражении света от проверяемой поверхности.
Просветление оптики
Объективы фотоаппаратов, кинопроекторов, перископы подводных лодок и другие оптические устройства состоят из большого числа оптических стекол, линз, призм, которые покрывают тонкой пленкой для уменьшения доли отражающей энергии.
Интерферометры
Служат для точного измерения показателя преломления газов и других веществ, длин световых волн.
Часть 2. Выполните практическое задание
Задача на движение тела под действием нескольких сил.
Деревянный брусок массой 2 кг тянут равномерно по деревянной доске, расположенной горизонтально, с помощью пружины с жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения равен 0,3. Найти удлинение пружины.
Дано
m=2кг
к=100 Н/м
μ = 0,3
x=?
Решение
Fу
Fтр
тр= у
μN=kx
μmg = kx
=0,0588м≈0,06
м
Билет № 18
Электризация тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
Электризация - процесс получения электрически заряженных тел из электронейтральных.
Любое тело является заряженным если оно содержит положительный и отрицательный заряд в неравных количествах.
Заряд - это физическая величина, характеризующая степень электромагнитного взаимодействия.
Единица электрического заряда в системе СИ- Кулон (Кл)
Заряд можно разделить до наименьшего значения.
Элементарный электрический заряд равен 1,6×10-19 Кл и существует в двух видах: элементарный положительный заряд и элементарный отрицательный заряд.
Носителем элементарного положительного электрического заряда является протон. mp = 1,67×10-27 кг.
Носителем элементарного отрицательного электрического заряда является электрон. me = 9,11×10-31 кг.
Э лектризация трением
Э лектризация через влияние
Э лектризация соприкосновением с заряженным телом
Закон сохранения электрического заряда
алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы остается неизменной, какие бы процессы в этой системе не происходили.
q1+ q2 + …+ qi = const.
где q1, q2, ... qi - заряды
Замкнутой называют систему, не обменивающуюся зарядами с внешними телами.
Закон Кулона
С
илы
взаимодействия точечных неподвижных
зарядов прямо пропорциональны произведению
модулей зарядов и обратно пропорциональны
квадрату расстояния между ними