- •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:
Адиабатный процесс
Адиабатный процесс – процесс без теплообмена с окружающей средой.
К адиабатным процессам относятся быстро протекающие процессы.
Например: быстрое сжатие воздуха в двигателе Дизеля.
Билет11 (в.2) ЗАДАЧА НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Билет №12 (1)
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
В природе существует 2 рода зарядов: положительные и отрицательные.
Закон сохранения электрического заряда: в изолированной системе алгебраическая сумма электрических зарядов остается постоянной:
q1 + q2 + q3 +…+qn = Const .
Пример применения этого закона: при составлении уравнений ядерных реакций.
Одноименно заряженные тела отталкиваются, разноименно заряженные - притягиваются.
Сила взаимодействия двух точечных заряженных тел - сила Кулона. Она направлена вдоль линии, соединяющей центры зарядов.
З
акон
Кулона утверждает: Сила
взаимодействия двух точечных заряженных
тел прямо пропорциональна произведению
зарядов тел и обратно пропорциональна
квадрату расстояния между ними:
q1; q2 - заряды [Кл]
F – сила [Н]
r - расстояние между зарядами [м]
k= 9*109 Н м2/Кл2 -коэффициент пропорциональности
ε -диэлектрическая проницаемость среды.
Экспериментальное доказательство справедливости закона Кулона - его опыт с крутильными весами (см. плакат).
Чем больше заряды, тем больше сила.
Чем больше расстояние, тем меньше сила
Билет 12 (в.2) Задача на применение закона сохранения энергии.
Билет №13 (1)
Конденсаторы. Электроемкость конденсаторов. Применение конденсаторов.
Электроемкость – это способность проводников накапливать электрический заряд.
Большой электроёмкостью обладают конденсаторы.
Конденсатор – система двух проводников, заряженных одинаковыми по величине, но противоположными по знаку зарядами и разделенных слоем диэлектрика.
Проводники конденсатора называются обкладками.
У плоского конденсатора обкладками являются плоскости, у сферического - сферы, у цилиндрического – цилиндры.
Плоский конденсатор:
Электроёмкость конденсатора рассчитывается по формуле: C = q/U
С – электроемкость [Ф] (Фарад)
q – заряд одной из обкладок [Кл] (Кулон)
U - напряжение между обкладками [В] (Вольт)
Ёмкость плоского конденсатора можно рассчитать ещё по одной формуле:
C = ε0 ε S/d –ёмкость плоского конденсатора
ε 0 = 8,85*10-12 Кл2/Нм2 – электрическая постоянная вакуума
-диэлектрическая проницаемость среды
S – площадь одной обкладки [м2] d - расстояние между обкладками [м]
.
Свойство конденсаторов: длительное время накапливают заряд и мгновенно его отдают.
Конденсатор
постоянной емкости переменной емкости
Применение: В радиотехнике, для питания ламп - фотовспышек, в системе зажигания в ДВС…
Билет 13 (в.2) Задача на применение уравнения Менделеева - Клапейрона.
