
- •Механическое движение. Относительность движения. Равномерное прямолинейное движение.
- •Шкала электромагнитных волн.
- •Задача на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда.
- •Первый закон Ньютона. Инерция.
- •2. Строение твёрдых, жидких и газообразных тел на основе атомно- молекулярных представлений. Изменения агрегатных состояний вещества.
- •3.Задача на определение импульса фотона.
- •Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.
- •Действие магнитного поля на электрический ток. Сила Ампера и ее применение в технике.
- •Задача на определение числа молекул (по формуле количества вещества).
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Закон преломления света.
- •Задача на применение первого закона термодинамики.
- •Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
- •Опытное обоснование основных положений молекулярной – кинетической теории строения вещества.
- •Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле.
- •Идеальный газ. Основное уравнение молекулярной – кинетической теории идеального газа.
- •Закон Ома для участка цепи. Напряжение. Сопротивление.
- •Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера).
- •Трансформаторы. Передача электроэнергии.
- •Виды движения и их графическое описание.
- •Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
- •Испарение, конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
- •Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.
- •Задача на определение сопротивления проводника.
- •Кристаллические тела, их свойства и применение.
- •Гипотеза Максвелла. Электромагнитное поле.
- •Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
- •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
- •Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн.
- •Задача на применение закона электромагнитной индукции.
- •Аморфные тела, их свойства и применение.
- •Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •Задача на применение закона сохранения энергии.
- •Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Дифракция света. Дифракционная решётка как спектральный прибор.
- •Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
- •Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.
- •Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Кометы, астероиды, метеоры, метеориты.
- •Задача на применение закона Бойля-Мариотта.
- •Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток.
- •2. Строение и эволюция Вселенной. Млечный путь – наша Галактика.
- •3. Задача на применение закона Гей-Люссака.
- •1. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
- •2. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.
- •3.Задача на применение второго закона Ньютона.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн.
Задача на применение закона электромагнитной индукции.
1.
а) Внутренняя энергия -равна сумме кинетических энергий тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом.
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа- прямо пропорциональна его абсолютной температуре.
Внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит, наряду с температурой (Т), и от объема (V).
б) Первый закон термодинамики -изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе.
2.
Электромагнитные волны.
На
этом рисунке показаны векторы Е и В в
различных точках пространства.
Направление Z — одно из направлений распространения электромагнитных возмущений.
Свойства волн:
1) Электромагнитные волны изменяют свое направление (преломляются) на границе диэлектрика.
2) Электромагнитные волны являются поперечными.
3) Электромагнитные волны поляризуются.
4) Электромагнитные волны поглощаются.
5) Электромагнитные волны отражаются.
Скорость распространения электромагнитного поля в вакууме равна скорости света:
c=3⋅108m\c
В среде эта скорость ν меньше и зависит от свойств среды.
Билет № 12
Аморфные тела, их свойства и применение.
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
Задача на применение закона сохранения энергии.
1.
Амфотерные тела- твёрдые тела, не имеющие определённого порядка в расположение атома.
Свойства амфотерных тел:
1) Изотропы.
2) Ближний порядок расположения атомов.
3) Не обладают геометрической правильной внешней формой.
4) Внешняя потенциальная энергия.
5) Не часто встречаются в природе.
6) Разная температура плавления.
7) Не устойчивое состояние твёрд. тел.
Применение:
Янтарь, смола, опал, воск, стекло….
2.
а) Взаимодействие заряженных тел или частиц в самом простейшем случае описывается законом Кулона. Известно, что разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.
Если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни размеры заряженных тел существенно не влияют на взаимодействия между ними.
б) Закон Кулона-сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Эту силу называют кулоновской.
в) Закон сохранения электрического заряда- в изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц сохраняется.
Этот закон справедлив для системы, в которую не входят извне и из которой не выходят наружу заряженные частицы, т. е. для изолированной системы.
Если число заряженных элементарных частиц не меняется, то выполнение закона сохранения заряда очевидно.
Билет № 13
Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Применение конденсаторов.
Дифракция света. Дифракционная решётка как спектральный прибор.
Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
1.
Конденсатор-два проводника, разделённые слоем диэлектрика.
Электроёмкость- физ. величина характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд.
Применение конденсатора:
Радиотехника.
Электротехника.
Лампа-вспышка.
В автомобилестроении.
2.
Если свет представляет собой волновой процесс, то наряду с интерференцией должна наблюдаться и дифракция света. Ведь дифракция — огибание волнами краев препятствий — присуща любому волновому движению. Но наблюдать дифракцию света нелегко, так как волны отклоняются от прямолинейного распространения на заметные углы только на препятствиях, размеры которых сравнимы с длиной волны, а длина световой волны, как мы с вами знаем, очень мала.
Дифракционная решётка- совокупность большого числа очень узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками.
Множество узких щелей на небольшом расстоянии друг от друга образует замечательный оптический прибор — дифракционную решетку. Решетка разлагает свет в спектр и позволяет очень точно измерять длины световых волн.
Билет № 14