
- •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.
40.Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Направление индукционного тока.
Открыл явление электромагнитной индукции Фарадей. Явление электромагнитной индукции закл. в возникновении эл. тока в проводящем контуре (катушке) в которой либо покоются в переменном магнитном поле либо движется в постоянном магнитном поле, так что число линий магнитной индукции меняется. При изменении числа линий магнитной индукции пронизывающей контур возникает ток называемый Индукционным. Для определения направления индукционного тока используют правило Буравчика: Если поступательное движение буравчика совпадает с направлением вектора магнитной индукции, то вращение ручки буравчика совпадает с направлением индукционного тока. Правило Ленца: Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока которым он был вызван. Таки образом в проводящем контуре под действием переменного поля возникает ЭДС индукции. Скорость изменения магнитного потока – это скорость изменения магнитных линий. Закон электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность ограниченную контуром. εj==|∆Ф/∆t| - ЭДС индукции (в одном витке катушки). При движении проводника его свободные заряды движутся вмести с ним т.е. на них действует сила Лоренца εj=A/q=υ*B*sinα – ЭДС индукции в движущихся проводниках
41.Самоиндукция и индуктивность. Энергия магнитного поля.
Я
вление
возникновения индукционного тока в
рез-те изменения тока в этой цепи назыв.
самоиндукцией. Если по катушке
идет переменный ток то магнитный поток,
пронизывающий катушку меняется. Поэтому
возникает ЭДС индукции в том же проводнике,
по которому идёт ток. При замыкании
ключа лампа 1 загорается сразу, а лампа
2 с заметным опозданием ЭДС индукции в
этой лампе велико и сила тока не сразу
достигает своего значения.
При размыкании ключа. В катушке возникает ЭДС самоиндукции, поддерживающие первоначальный ток, поэтому через амперметр протекает ток противоположный первоначальному, причем сила тока при размыкании может превосходить силу тока при замкнутом ключе. Явление самоиндукции аналогично явлению инерции. Индуктивность зависит от формы и размеров проводящего контура, а так же от магнитной проницаемости среды, в которой находятся. εj=|L*∆J/∆t| Wмп=L*J2/2 – энергия магнитного поля. При замыкании цепи когда ток начинает нарастать и в проводнике появляется вихревое электрическое поле действующие против того электрического поля которое создаётся в проводнике благодаря источнику тока. Для того что бы сила тока стала равной силе тока идущего от источника, источник должен совершить работу против сил вихревого электрического поля. Эта работа идет на увеличение энергии магнитного поля. При разыкании ключа вся запасенная энергия выделяется.
42.Свободное и вынужденное механические колебания. Уравнение гермонических колебаний. Амплитуда, частота, период и фаза колебаний. Резонанс.
Механическим колебанием называют периодически повторяющиеся движения матерьяльной точки, по какой либо траектории, которую она проходит поочередно в противоположных направлениях. Свободным колебанием назыв. движение происходящие под действием внутренних сил, входящие в систему. Вынужденным колебанием назыв. движения происходящие под действие внешней силы не входящие в систему. Величины, характеризующие колебания: 1) Период-это время за которое тело совершает одно полное колебание T=t/n=1/ν 2) Частота-это число колебаний в единицу времени. ν=n\t=1/T 3) Амплитуда -это наибольшее смещение тела из положения равновесия. (xm) 4) Циклическая частота – это число колебаний за 2П секунды. ω=2Пν 5) Фаза колебаний - это число, стоящее под знаком периодической функции синуса или косинуса. φ=ω*t Гармоническое колебание-это периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящее по закону синуса или косинуса. Уравнение:x=xm*cosω0t=xmcosφ=xm*sinω0t*xm*sinφ. Резонанс-явление в электрической цепи, содержащей участки, имеющие индуктивный и емкостной характер, при котором разность фаз напряжений и тока на входе цепи равна нулю.