
- •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 №10 (1)
Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твёрдых тел.
Твердые тела – тела, сохраняющие форму и объём.
Твердые
тела
кристаллические аморфные
Кристалл - твердое тело, атомы или молекулы которого занимают упорядоченное положение в пространстве, образуя кристаллическую решетку.
У кристаллов правильная геометрическая форма (кристаллы поваренной соли, сахарного песка, снежинка). Есть определённая температура плавления.
Кристалл
монокристалл поликристалл
это одиночный кристалл это много кристаллов
Пример: крупинка сахарного песка Пример: сахар – рафинад,металлы
Анизотропия - зависимость физических свойств от направления внутри одного кристалла.
Монокристаллы анизотропны. Поликристаллы - изотропны.
2)Аморфное тело не имеет строгого порядка в расположении атомов (стекло,леденец).
Свойства аморфных тел:
а) Изотропны - физические свойства по всем направлениям одинаковы.
б) Нет определенной температуры плавления
=====================================================================
Расшифровка иностранных корней:
“Изос» - равный «морфе» - форма
«Тропос» - направление «моно» - один; «поли» - много
«а» - отрицание чего-либо
=====================================================================
Деформация - изменение формы тела под действием приложенной силы.
Деформация
упругая пластичная
полностью исчезает после внешнего полностью не исчезает
воздействия
Пр.: деформация резины, пружины... Пр: деформация пластилина, воска.
Виды
Упругих деформаций:
растяжение (сжатие) кручение изгиб сдвиг
/Показать на «гармошке»/
Абсолютное
удлинение:
(
–
начальная длина,
конечная
длина)
Относительное
удлинение:
=
Механическое
напряжение:
[Па]
F – приложенная к стержню сила [H] ; S – площадь сечения стержня [м2]
Закон Гука: Механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению: Греческие буквы:
-механическое напряжение [Па]
ε – относительное удлинение
E - модуль Юнга [Па]
=====================================================================
Билет 10 (в.2) Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
Билет №11 (1)
Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
Внутренняя энергия – это кинетическая и потенциальная энергия всех молекул, из которых состоит тело.
- внутренняя энергия одноатомного
идеального газа [Дж]
- изменение внутренней энергии;
изменение
температуры [K]
m -
масса газа; М-молярная масса
газа;R=8,31
-универсальная
газовая постоянная.
Рассмотрим способы изменения внутренней энергии газа, находящегося в цилиндре с поршнем.
Внутреннюю
энергию газа можно изменить двумя
способами:
1 .Передавая газу количество теплоты Q
2. Совершая над газом работу А (например, быстро сжимая газ)
Пусть ∆U – изменение внутренней
энергии газа;
А – работа внешних сил по сжатию газа;
Q –количество переданной газу теплоты .
I-й закон термодинамики утверждает:
изменение внутренней энергии системы (газа) равно сумме работы внешних сил и количеству теплоты, переданной системе (газу):
∆U = Q + A
1-й закон термодинамики – это закон сохранения энергии для тепловых процессов.
I-й закон термодинамики можно сформулировать по другому:
Так как работа внешних сил равна работе самой системы со знаком «минус» А = - А/, то ∆U = Q – A/ или
Q = ∆U +А/
Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии системы и на работу системы против внешних сил (где А/ - работа самой системы).
В термодинамике работу газа и внешних сил над газом рассчитывают по формулам:
А= - р(V2 –V1) – работа внешних сил над над газом ;
А/ = р(V2 – V1) – работа самого газа
где р – давление газа (Па), V1 , V2 - начальный и конечный объём газа (м3).