
- •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.
43.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
Периодические изменения заряда, силы тока и напряжённости наз. электромагнитными колебаниями. Свободные колебания возникают, после того как конденсатору сообщают электрический заряд. Зарядка конденсатора аналогична отклонению системы из положения равновесия. Вынужденные колебания появляются в цепи при наличии периодической ЭДС, которая возникает в проволочной рамке состоящей из нескольких витков при вращении ее в магнитном поле. ЭДС вызывает перемещения заряда вдоль проводника. Простейшая система, в которой могут происходить электромагнитные колебания, состоит из конденсатора и катушки наз. Колебательным контуром.
-
Закрытый колебательный контур – открытый
колебательный контур
Зарядив конденсатор от источника тока на нём образуется энергия электрического поля, переведя переключатель, конденсатор начнет разряжаться и в цепи появится электрический ток. По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но увеличивается энергия магнитного поля, таким образом конденсатор перезаряжается. Из-за потерь энергии колебания являются затухающими из-за сопротивления в проводнике. Wэп=Cu2/2 – энергия Эл. поля C – электроёмкость конденсатора Wмп=L*J2/2 – энергии магнитного поля L - индуктивность T=2П(L*C)1/2 – период электромагнитных колебаний (формула Томсона)
44.Переменный электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Графики тока и напряжения.
Переменный ток одной осветительной сети представляет собой электромагнитные колебания. Вынужденные сила тока и напряжения изменяются со временем по гармоническому закону. Частота переменного тока в России = 50 Гц. В цепи переменного тока при наличии нагрузки сопротивление называется активным, т.к. цепь поглощает энергию, поступающую от генератора. Эта энергия превращается во внутр. Энергию проводника и он нагревается. В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока совпадают с колебаниями напряжения по фазе. Действующие значение силы переменного тока равно силе постоянного тока выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время. Постоянный ток не может существовать в цепи, содержащий конденсаторы. Индуктивность в цепи влияет на силу переменного тока.
Задание |
Актив |
Индукция |
Ёмкость |
Упрощенная схема включения сопротивления в цепь переменного тока |
|
|
|
Пропускная способность сопротивлений |
Пропускает постоянный и переменный ток |
Пропускает постоянный и переменный ток |
Пропускает только переменный ток |
Формула мгновенного значения а) Напряжение б) Сила |
J=u/R=umcosω0t/R u=umcosω0t J=Jmcosω0t |
εj=-u u=umcos(ω0t+П/2) J=Jmcosω0t |
u=q/C u=umcosω0t J=Jmcos(ω0t+П/2) |
Графики колебания силы и напряжённости и их пояснение |
um Jm
К |
Колебания напряжения опережают колебания силы только по фазе П/2 |
Колебания напряжения отстают от колебаний силы тока на П/2 |
Формула сопротивления |
R=ρ*ι/S |
XL=L*ω0 |
Xc=1/C*ω0 |
Закон Ома для мгновенного значения |
J=um/R |
Jm=u/XL |
J=u/Xc |
Амплитудное значение а) силы тока б) напряжения |
Jm=um/R um=Jm*R |
Jm=um/L*ω0 um=JmL*ω0 |
Jm=umC*ω0 um=Jm/C*ω0 |
Графическая зависимость сопротивления от частоты |
|
|
|
Превращение энергии тока |
Во внутреннюю энергию проводника |
В энергию магнитного поля |
В энергию электрического поля на конденсаторе |