
- •2.Равномерное и равноускоренное движение. Скорость и ускорение.
- •3.Свободное падение. Движения тела с ускорением свободного падения.
- •4.Движение тела по окружности. Величины, характеризующие движение тела по окружности.
- •5.Законы Ньютона. Связь между силой и ускорением.
- •6.Силы в природе (дать определение и написать формулу).
- •7.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •8.Работа, мощность, энергия. Закон сохранения энергии. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •10.Силы взаимодействия между молекулами. Агрегатное состояние вещ-ва.
- •11.Идеальный газ. Понятие вакуума. Основное уравнение мкт.
- •12.Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Газовые законы.
- •13.Испарение, конденсация, кипение. Насыщенный пар. Зависимость температуры от давления.
- •14.Влажность воздуха и ее измерение. Точка росы.
- •15.Внутреннее трение в жидкостях. Вязкость.
- •16.Строение и св-ва кристаллических и аморфных тел. Виды деформаций.
- •17.Механические св-ва твердых тел. Закон Гука. Пластичность и хрупкость.
- •18.Тепловое расширение твердых тел. Значение теплового расширения.
- •19.Поверхностное натяжение. Смачивание и капиллярность, их применение в быту и технике.
- •20.Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в термодинамике.
- •21.Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам.
- •22.Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей и охрана окружающей среды.
- •23.Электрический заряд. Заряженные тела. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •24.Электрическое поле. Силовые линии напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
- •25.Электроёмкость. Конденсаторы. Типы конденсаторов. Соединение конденсаторов в батарею. Применение конденсаторов.
- •26.Электрический ток. Действия электрического тока. Условия, необходимые для существования электрического тока.
- •27.Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника на основе электронной теории проводимости.
- •28.Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока.
- •29.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •30.Основные положения электронной теории проводимости металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
- •31.Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. Законы электролиза.
- •32.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды.
- •33.Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы.
- •34.Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковые приборы.
- •35.Магнитное поле, его графическое изображение. Взаимодействие токов.
- •36.Магнитные св-ва вещ-ва. Магнитная проницаемость. Температура Кюри.
- •37.Действие магнитного поля на проводники с током. Магнитная индукция.
- •38.Магнитный поток. Напряженность магнитного поля.
- •39.Закон Ампера. Сила Лоренца. Применение силы Ампера и силы Лоренца.
- •40.Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Направление индукционного тока.
- •41.Самоиндукция и индуктивность. Энергия магнитного поля.
- •42.Свободное и вынужденное механические колебания. Уравнение гермонических колебаний. Амплитуда, частота, период и фаза колебаний. Резонанс.
- •43.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •44.Переменный электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Графики тока и напряжения.
- •45.Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и использование электроэнергии.
- •46.Механические волны и их характеристики. Скорость и длина волны. Распространение колебаний в упругой среде.
- •47.Дифракция (принцип Гюйгенса-Френеля). Дифракционная решетка
- •48.Звуковые волны. Громкость и высота звука. Акустический резонанс. Применение ультразвука.
- •50.Принципы радиосвязи. Радиолокация. Развитие средств связи.
- •51. Развитие взглядов на природу света.
- •52. Фотометрия. Световой поток. Силы света. Законы освещенности.
- •53. Линзы. Оптическая сила. Формула тонкой линзы.
- •54. Законы отражения (законы Гюйгенса) и преломления света. Полное отражение.
- •55. Дисперсия света. Интерференция света и ее применение.
33.Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы.
Явление испускания электронов с поверхности металла при его нагревании назыв. термоэлектронной эмиссией. Вакуум исп.для того что бы испущенные электроны не испытывали столкновений с атомами газа. Приборы: диоды, электроннолучевые трубки. Вакуумные диоды исп.для выпрямления переменного тока. Электроннолучевые трубки исп.в кинескопах телевизоров, мониторах. В электро-лучевых трубках используют почти все свойства электронных пучков. Свойства электронных пучков: 1) Попадая на тела, вызывает их нагревание 2) при прохождении пучка в электрическом (магнитном) поле происходит отклонение движения 3) При попадании на некоторые вещества вызывает их свечение. 4) При резком торможении быстрых электронов о поверхность металла возникает рентгеновское излучение
34.Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. Полупроводниковые приборы.
Полупроводники – это вещества, занимающие промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Полупроводники проводят электрический ток только в одном направлении. Электроны, расположенные во внешней оболочке, связаны с ядром очень слабо, они называются Валентными, т.к определяют способность атомов вступать в химические реакции с другими атомами. Взаимодействие пары соседних атомов осуществляется парно электронной связью и наз. ковалентной. При нагревании кинетическая энергия валентных электронов повышается и наступает разрыв связей. Некоторые электроны становятся свободны и перемещаются между узлами кристаллической решётки, оставляя за собой вакантное место – Дырку. Вывод: В полупроводниках имеются 2 типа носителей зарядов: Электроны отрицательные и положительные дырки. Такую проводимость называют собственной. Собственная проводимость увеличивается не только при повышении температуры полупроводника, но также при его освещении, при действии α-частиц. Если в полупроводник с малой собственной проводимостью добавить примесь, атомы которой легко присоединяют слабосвязанные электроны полупроводника увеличивая при это число дырок и соответственно увеличивая проводимость, то такая проводимость будет называться Примесной. Применение полупроводников: 1) Термисторы 2)Фотоэлементы 3)Транзисторы и т.д.
35.Магнитное поле, его графическое изображение. Взаимодействие токов.
В 1820 году Эрстед обнаружил, что вокруг проводника с током существует магнитное поле, которое действует на магнитною стрелку. Свойства магнитного поля: 1) магнитное поле порождается только движущиеся электрическими зарядами. 2) В отличии от электрического поля магнитное поле обнаруживается по его действию на движущиеся заряды. 3) Магнитное поле матерьяльно, т.е. оно действует а тела а значит обладает энергией. 4) Магнитное поле обнаруживается по действию на магнитную стрелку. Взаимодействие между проводниками с током (т.е. между движущимися зарядами) называют магнитными взаимодействиями, а силы магнитными силами. Главная особенность взаимодействия: 1) Эклектическое поле действует на неподвижные заряды. 2) Магнитное поле действует на движущиеся заряды.