
- •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
Часть 2. Выполните практическое задание
Задача на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом фиксированной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов равна U. После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов увеличилась на Δ U=1,2 В. На какую величину изменилась частота падающего света?
Дано
ΔU=1,2 B
e=1,6
h=6,63
Найти
Δν- ?
Решение
Билет № 25
Линзы. Построение изображения в тонкой линзе.
Линза – это прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями.
Виды линз
Собирающая линза преобразует параллельный световой пучок лучей в сходящийся пучок
Выпуклыми называют линзы, которые посередине толще, чем у краев.
Условное обозначение собирающих (выпуклых) линз
Виды собирающих (выпуклых) линз
1.Двояковыпуклая 2.Плоско-выпуклая 3.Вогнуто-выпуклая
Рассеивающая линза преобразует параллельный световой пучок лучей в расходящийся пучок
Вогнутыми называют линзы, которые посередине тоньше, чем у краев
Условное обозначение рассеивающих (вогнутых) линз
Виды рассеивающих (вогнутых) линз
1.Двояковогнутая 2.Плоско-вогнутая 3.Выпукло-вогнутая
Характеристики линз
с
О1 О О2
d
c
О1 О О2
d
Главная оптическая ось линзы – это прямая (О1О2), проведенная через центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу.
Любую другую прямую cd, проходящую через оптический центр, называют побочной оптической осью.
Оптический центр линзы – это точка О, лежащая на оптической оси, через которую любой луч проходит не изменяя своего направления.
Ф
окусное
расстояние F
- это расстояние от центра линзы до точки
схождения пучка лучей, параллельных
оптической оси линзы.
У каждой линзы два фокуса – по одному с каждой стороны.
F F
Оптической силой линзы называется величина обратная фокусному расстоянию. Она измеряется в диоптриях (дптр).
D = 1/F
Построение изображения с помощью линзы
Р
асстояния
от линзы до объекта a и до его изображения
b связаны с фокусным расстоянием F
формулой тонкой линзы:
Р
азмер
изображения отличается от размера
исходного объекта. Увеличение изображения
определяется величиной:
Для построения изображений в линзе достаточно провести два из трёх «удобных» лучей ход которых заранее известен:
1 — луч, проходящий через оптический центр О линзы (не преломляется и не изменяет своего направления);
2 — луч, параллельный главной оптической оси I линзы (после преломления в линзе идет через фокус F,
3 — луч, проходящий через фокус F (после преломления в линзе идет параллельно главной оптической оси линзы)