
- •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.
45.Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и использование электроэнергии.
Переменный ток имеет преимущество перед постоянным т.к. его можно трансформировать (преобразовывать) почти без потерь энергии. Электрический ток вырабатывается в генераторах. Генераторы – это устройства для преобразования различных видов энергии в электрическую. Основными частями генераторов являются электромагнит, создающий магнитное поле и обмотка, в которой индуцируется ЭДС. Для получения большого магнитного потока в генераторах используют замкнутые системы, состоящие из 2-х сердечников, обмотки, создающей магнитное поле размещены в пазах одного сердечника, а обмотки в которых индуцируется ЭДС в пазах другого. Вращающейся сердечник называют Ротором, а не подвижный сердечник Статором. Зазор между сердечниками делают небольшой, что обеспечивает наибольшее значение магнитного потока. Для соединении ротора с внешней цепью используют кольца, укрепленные на оси ротора. С помощью скользящих контактов - щеток кольца передают напряжение во внешнею цепь. Использование электроэнергии требует не очень высоких напряжений, а передача наоборот очень высоких. Трансформаторы - это устройства преобразующие энергию одного напряжения в энергию другого напряжения той же частоты. Он сост.из стального сердечника на который надеты 2 катушки одна подключается к источнику переменного тока и над первичной. Другая подкл. к потребителю и назыв. вторичной. Действие трансформатора основано на явлении электронной индукции. При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике появляется переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке вторичной катушки. ЭДС индукции в обеих катушках одинаково, но из-за разного кол-ва витков ЭДС катушки различно. ε1/ε2=n1/n2=u1/u2=k – коэффициент трансформации. Если к>1, то трансформатор явл понижающим. Если к<1, то трансформатор явл понижающим. Маломощные трансформаторы охлаждаются воздухом, а мощные маслом. Принцип передачи электроэнергии: На выходе из генератора выходи напряжение мощностью 11 киловольт, далее её повышают до 110 киловольт и передают по ЛЭП, далее её понижают до 6000 вольт и пускают на жд транспорт (около 20%) потом её ещё понижают до 380 вольт и передают на промышленность (около 70%), остаток (около10%) понижают до 220 вольт и распределяют между домами.
46.Механические волны и их характеристики. Скорость и длина волны. Распространение колебаний в упругой среде.
Отдельные частицы любого тела
взаимодействуют друг с другом, поэтому
если одна частица начинает совершать
колебания, то благодаря взаимодействию
это движение распространяться в
пространстве. Волной назыв.
колебания, распространяющиеся в
пространстве с течением времени по всем
направлениям во всех агрегатных сост.
вещ-ва, возникают благодаря силам
упругости. Волна-это не перенос
энергии вещ-ва, а передача энергии от
одной частицы к другим. Важнейшей
характер-ой явл. скорость. Волны
распределяются с конечной скоростью.
Скорость волны зависит от п
лотности
среды и температуры. υ=λ/Т=λ*ν
Типы волн: 1.волны в которых колебания
частиц происходят в плоскости
перпендикулярной направлению
распространению волны назыв. поперечными.
2. волны в которых колебания частиц
происходит вдоль направления волны
н
азыв.
продольными. Поперечные волны
встречаются в твердых телах и на
поверхностях жидкостей, а продольные
в твёрдых телах и в самих жидкостях.
Волны которые не нуждаются в среде для
своего распространения называются
электромагнитными. Расстояние между
двумя ближайшими точками, колеблющимися
в одинаковой фазе назыв. длиной волны.
Поверхности равной фазы называют
волновой поверхностью.