
- •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.
36.Магнитные св-ва вещ-ва. Магнитная проницаемость. Температура Кюри.
Гипотеза Ампера: Магнитные свойства тела можно объяснить циркулирующими тела токами. Магнитные свойства вещества: 1. Магнетики – это вещества которые в магнитном поле намагничиваются, изменяя при этом внешнее магнитное поле. 2. Диамагнетики - ослабляют внешнее магнитное поле (сера, золото, серебро, медь) 3.Парамагнетики - слегка усиливают магнитное поле (алюминий, платина, азот) 4. Ферромагнетики - большое усиление магнитного поля (железо, чугун, никель). Применение ферромагнетиков: сердечники трансформаторов, генераторов; телефоны, громкоговорители, компасы и т.д. Температура при которой исчезают магнитные св-ва вещ-ва назыв. температурой Кюри.
37.Действие магнитного поля на проводники с током. Магнитная индукция.
М
агнитное
поле действует на все участки проводника
с током. В 1820 году Ампером был установлен
закон определяющий силу действующую
на проводник с током помещенного в
магнитное поле. Опыт Ампера: Он проводил
ток по подключенным в последовательном
и параллельном соединении проводам в
первом случае проводники отталкивались
а во втором притягивались. Магнитная
индукция - величина характеризующая
магнитное поле. За направление вектора
магнитной индукции принято считать
направление от южного полюса к северному
полюсу магнитной стрелки устанавливающейся,
в магнитном поле. Правило буравчика:
Если направление поступательного
движения буравчика совпадает с
направлением тока в проводнике, то
направление вращения ручки буравчика
совпадает с направлением вектора
магнитной индукции. Модулем вектора
магнитной индукции называют отношение
максимального момента сил действующих
на контур с током к произведению силы
тока на площадь контура. B=M/(J*S)
M-момент силы Линия
соединяющая вектор магнитной индукции
в каждой точке пространства называют
силовыми линиями магнитной индукции.
Чем больше густота силовых линий
магнитной индукции, тем сильнее магнитное
поле. Если силовые линии параллельны
друг другу, то магнитное поле однородно.
Силовые линии не имеют ни начала ни
конца они всегда замкнутые. Поля с
замкнутыми силовыми линиями называются
вихревыми.
38.Магнитный поток. Напряженность магнитного поля.
Магнитный поток-это число линий магнитной индукции пронизывающих замкнутый контур. Магнитный поток – это величина равная произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь контура и на косинус угла между нормалью и вектором магнитной индукции. Ф=B*S*cosα Напряженность – это величина характеризующая силовое воздействие магнитного поля. Она зависит от магнитной проницаемости среды.
39.Закон Ампера. Сила Лоренца. Применение силы Ампера и силы Лоренца.
Закон ампера: на проводник с током помещенного в магнитное поле действует сила прямо пропорциональная произведению вектора магнитной индукции на силу тока, на участок проводника и на синус угла между векторами магнитной индукции и проводником. FA=B*J*∆ι*sinα Для определения направления силы ампера применяют правило левой руки: Если левую руку расположить так что бы линии магнитной индукции входили а ладонь, а 4 вытянутых пальца показывали бы направление тока в проводнике то отогнутый на 900большой палец покажет направление силы ампера. Т.к. магнитное поле действует на проводник с силой и при этом проводник перемещается значит магнитное поле совершает работу A=FA*ς*=B*J*∆ι*ς*sinα=B*J*S*sinα ς- перемещение проводов Сила Ампера применяется во всех электроизмерительных приборах. Если в обнородное магниное поле внести заряд, то под действием его магнитного поля заряд именяет своё направление. Направление силы Лоуренца определяют по правилу левой руки: если лев. руку расположить так, чтобы перпендикулярная составляющая линии магнитной индукции входила в ладонь, а 4 вытянутых пальца показывали направление скорости движения частиц, то отогнутый палец на 90 градусов большой палец, покажет направление силы Лоренца. FЛ=q*υ*B*sinα тк сила Лоренца перпендикулярна скорости движения частиц то работа равна 0 Применение силы Лоренца: электроннолучевая трубка, громкоговоритель, магнитная запись информации.