
- •1.Механическое движение и его виды. Равноускоренное движение.
- •3. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
- •5.Силы трения.
- •6.Сила упругости. Механические свойства твердых тел. Закон Гука.
- •7.Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •10.Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны.
- •12.Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.
- •13.Основные понятия молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул. Число Авогадро. Изменения агрегатных состояний вещества.
- •14.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
- •15.Абсолютная шкала температур. Связь средней кинетической энергии молекул с температурой. Уравнение Больцмана.
- •16.Давление газа. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Изопроцессы.
- •17.Внутренняя энергия тела и способы её изменения. Изменение внутренней энергии тела при нагревании. Первое начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы.
- •18.Внутренняя энергия идеального газа. Работа газа при изобарном расширении. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Понятие о втором начале термодинамики.
- •19.Принцип действия тепловой машины. Кпд теплового двигателя.
- •21.Жидкое состояние вещества. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. Аморфные вещества.
- •22.Испарение жидкостей. Насыщенный пар.
- •23. Кипение. Изменение внутренней энергии при испарении. Вычисление теплоты испарения. Критическое состояние вещества.
- •Электричество
- •25.Электрическое взаимодействие тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •28.Работа электрических сил. Разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряженностью электрического поля.
- •29.Понятие о конденсаторе. Электроёмкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Емкость плоского конденсатора.
- •30.Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Закон Ома для участка цепи без эдс.
- •Параллельное соединение.
- •32.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи . Короткое замыкание.
- •33. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •34.Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы.
- •38.Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •42.Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Применение самоиндукции.
- •43.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона.
- •Период колебательного контура (формула Томсона)
- •44.Переменный ток как пример вынужденных колебаний. Действующие значения силы тока и напряжения. Мощность переменного тока.
- •47.Получение постоянного тока. Выпрямители.
- •48.Получение электромагнитных волн. Опыты Герца.
- •49.Использование электромагнитных волн для связи. Изобретение радио а.С.Поповым.
- •Атомная и ядерная физика
42.Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Применение самоиндукции.
Явление самоиндукции заключается в появлении ЭДС индукции в самом проводнике при изменении тока в нем, частный случай электромагнитной индукции. Примером явления самоиндукции является опыт с двумя лампочками, подключенными параллельно через ключ к источнику тока, одна из которых подключается через катушку (рис. 27). При замыкании ключа лампочка 2, включенная через катушку, загорается позже лампочки 1. Это происходит потому, что после замыкания ключа ток достигает максимального значения не сразу, магнитное поле нарастающего тока породит в катушке индукционную ЭДС, которая в соответствии с правилом Ленца будет мешать нарастанию тока.
Используя
закон электромагнитной индукции, можно
получить такое следствие: ЭДС самоиндукции
прямо пропорциональна скорости изменения
тока в проводнике.
.
Коэффициент
пропорциональности
называют
индуктивностью. Индуктивность —
это величина, равная ЭДС самоиндукции
при изменении силы тока в проводнике
на 1 А за 1 с. Единица индуктивности —
генри (Гн). 1 Гн = 1 В • с/А. 1 генри — это
индуктивность такого проводника, в
котором возникает ЭДС самоиндукции 1
вольт при скорости изменения силы тока
1 А/с. Индуктивность характеризует
магнитные свойства электрической цепи
(проводника), зависит от магнитной
проницаемости среды сердечника, размеров
и формы катушки и числа витков в ней.
При
отключении катушки индуктивности от
источника тока лампа, включенная
параллельно катушке, дает кратковременную
вспышку (рис. 28). Ток в цепи возникает
под действием ЭДС самоиндукции. Источником
энергии, выделяющейся при этом в
электрической цепи, является магнитное
поле катушки. Энергия магнитного поля
находится по формуле
.
Энергия магнитного поля зависит от индуктивности проводника и силы тока в нем. Эта энергия может и преходить в энергию электрического поля. Вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным полем, а переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, т. е. переменные электрическое и магнитное поля не могут существовать друг без друга. Их взаимосвязь позволяет cделать вывод о существовании единого электромагнитного поля. Электромагнитное поле — это поле, посредством которого осуществляется взаимодействие электрически заряженных частиц. Электромагнитное поле характеризуется напряженностью электрического поля и магнитной индукцией. Связь между этими величинами и распределением в пространстве электрических зарядов и токов была установлена в 60-х гг. XIX в. Дж. Максвеллом. Эта связь носит название основных уравнений электродинамики, которые описывают электромагнитные явления в различных средах и в вакууме. Получены эти уравнения как обобщение установленных на опыте законов электрических и магнитных явлений.
Колебания и волны
43.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона.
Электромагнитные колебания – это периодические изменения со временем электрических и магнитных величин в электрической цепи.
Свободными называются такие колебания, которые возникают в замкнутой системе вследствие отклонения этой системы от состояния устойчивого равновесия.
При колебаниях происходит непрерывный процесс превращения энергии системы из одной формы в другую. В случае колебаний электромагнитного поля обмен может идти только между электрической и магнитной составляющей этого поля. Простейшей системой, где может происходить этот процесс, является колебательный контур.
Идеальный колебательный контур (LC-контур) — электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью C.
В отличие от реального колебательного контура, который обладает электрическим сопротивлением R, электрическое сопротивление идеального контура всегда равна нулю. Следовательно, идеальный колебательный контур является упрощенной моделью реального контура.
Свободные электромагнитные колебания в контуре — это периодические изменения заряда на обкладках конденсатора, силы тока и напряжения в контуре, происходящие без потребления энергии от внешних источников.