- •Билет №1 (1)
- •По форме траектории мех. Движение делится так:
- •По характеру изменения скорости:
- •Основные формулы:
- •Билет №2 (1)
- •- Сила [h]; m - масса [ кг ]; - ускорение [ ]
- •Билет №3 (1)
- •Билет №4 (1)
- •Внутренней энергии тела
- •Билет №5 (1)
- •Колебания
- •Маятник
- •Резонанс
- •Билет №6 (1)
- •3 Положения мкт:
- •Билет 6 (в.2) Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле. Билет №7 (1)
- •Билет №8 (1)
- •Идеальный газ – газ, молекулы которого между собой не взаимодействуют.
- •.Билет 8 (в.2)Задача на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Билет №9 (1)
- •Билет №10 (1)
- •Упругих деформаций:
- •Билет №11 (1)
- •Адиабатный процесс
- •Билет №12 (1)
- •Билет №13 (1)
- •Билет №14 (1)
- •Билет №15 (1)
- •Сила Ампера
- •Билет №16 (1) Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи.
- •1.Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц.
- •2.За направление тока принимается направление движения положительно заряженных частиц.
- •3.Сила тока ( I ) - скалярная величина, равная отношению заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени t, в течение которого шел ток.
- •4. Закон ома для участка цепи утверждает:
- •Сопротивление проводника.
- •1.От длины проводника 2. От площади сечения 3.От материала проводника (т.Е. От удельного сопротивления):
- •Билет №17 (1) Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Магнитный поток
- •Билет №19 (1)
- •Примеры тепловых двигателей
- •Билет №20 (1)
- •Принцип радиосвязи:
- •Билет 20 (в.2). Лабораторная работа: «Измерение мощности лампочки накаливания». Билет 21 (1) Волновые свойства света. Электромагнитная природа света.
- •Квантовые свойства света (т.Е. Свойства света как частиц).
- •Билет №22 (1)
- •Билет №23 (1)
- •Основные формулы:
- •Трансформатор
- •Передача электроэнергии на расстояние:
- •ПотребитеЛи
- •Билет 23 (в.2) Лабораторная работа: «Определение эдс и внутреннего сопротивления источника тока». Билет №24 (1)
- •Фотоэлемент
- •В вакуумном фотоэлементе электроны вылетают с поверхности фотокатода и летят к аноду. В полупроводниковом – электроны остаются внутри полупроводника. (Показать данные фотоэлементы).
- •Билет 24 (в.2) Задача на закон сохранения импульса.
- •Изотопы.
- •Энергия связи ядра.
- •Цепная ядерная реакция
- •Билет №26 (1)
- •Виды радиоактивных излучений:
- •Методы регистрации ионизирующих излучений:
Билет №8 (1)
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клайперона). Изопроцессы.
Идеальный газ – газ, молекулы которого между собой не взаимодействуют.
Идеальным можно считать сильно разряжённый газ.
Представим себе, что в каком-либо сосуде некоторого объёма находится идеальный газ, который имеет определённую массу, давление, температуру. Эти параметры газа связаны между собой уравнением, которое называется уравнением Менделеева-Клапейрона.
Уравнение Менделеева – Клайперона имеет вид:
Р·V=
где:
[P] = Па - давление
[V] = м3 - объем
[m] = кг - масса газа
[M] = кг/моль - молярная масса
[T] =К - абсолютная температура
Изопроцесс - процесс, протекающий при постоянном значении одного из параметров.
|
|
|
|
Процесс |
Изотермический |
Изобарный |
Изохорный |
Постоянная величина |
T = const /температура/ |
P=const /давление/ |
V=const /объём/ |
Закон |
Бойля-Мариотта
|
Гей-Люссака
|
Шарля
|
Графики |
Изотерма |
Изобара
|
Изохора
|
.Билет 8 (в.2)Задача на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Билет №9 (1)
Электромагнитные излучения различных диапазонов длин волн. Их свойства и применение.
Электромагнитная волна - это распространяющееся в пространстве электромагнитное поле.
Волна
характеризуется длиной
[м] и частотой
[Гц]. Они связаны уравнением:
С=3*10 8 м/с – скорость света в вакууме.
Чем больше частота волны, тем меньше длина волны и наоборот.
Все существующие в природе электромагнитные волны можно расположить по принципу уменьшения длины волны ( но увеличения частоты). При изменении длины волны изменяются свойства волн, а, значит, и их названия.
Шкала электромагнитных излучений показывает переход количественных изменений в качественные. Количественной характеристикой является длина волны, а качественной – свойства электромагнитных волн.
1.Низкочастотные колебания – это эл.м .волны низкой частоты, которые возникают вокруг электрооборудования. Оказывают помехи для связи.
2.Радиоволны (рассказать о диапазонах)
УКВ используют для связи с космосом, т.к.пробивают ионосферу. На Земле используют
в телевидении, в радиолокации, в мобильной связи, т.к. у этих волн большая частота, а значит, и энергия. Волны остальных диапазонов не пробивают ионосферу, поэтому используются только для связи на Земле. В горах – СВ и ДВ, на ровной местности КВ и УКВ.
3.Инфракрасное излучение – это тепловое излучение. Излучается любыми телами. Чем выше температура тела, тем сильнее это излучение. Используют для обогрева помещений, сушки овощей, фруктов, в приборах ночного видения, в антиракетах с самонаведением на цель и т.д.
4.Видимое излучение позволяет человеку получать сведения об окружающем мире.
5.Ультрафиолетовое излучение дает Солнце, электрическая дуга, ртутно- кварцевые лампы. Оно может быть как полезным ( антимикробное действие, для формирования костей, лечения кожных заболеваний и нервной системы), так и вредным(ожоги кожи и сетчатки глаз, раковые заболевания).
6.Рентгеновское излучение получают в рентгеновских трубках .Открыто немецким физиком Рентгеном. Используют: 1) в медицине для диагностики (снимки переломов, флюорография) 2) на производстве для проверки качества сварных швов 3) в науке для изучения структуры кристаллов и т. д.
7.Гамма -излучение получают от радиоактивных элементов. Его проникающая способность больше, чем рентгеновских лучей. Используют для изучения структуры тел; в медицине для лечения опухолей.
Билет 9 (в.2) Лабор. работа : «Измерение длины световой волны с использованием дифракционной решётки»
