
- •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.
51. Развитие взглядов на природу света.
В конце 17 века одновременно высказывались 2 теории о природе света: 1) Корпускулярная теория Ньютона – о том, что свет это поток частиц движущихся от источника во все стороны пространства с одинаковой скоростью. 2) Волновая теория Гюйгенса – о том, что свет это волна, которая распространяется в особой гипотетической среде – эфире, заполняющем все области пространства. Обе теории длительное время существовали параллельно и ни одна не могла одержать вверх. Они обе имели свои недостатки. В итоге в начале 20-ого века пришли к выводу, что свет обладает двойственностью: 1) При испускании и поглощении свет ведет себя как поток частиц 2) При распространении свет ведет себя подобно волне.
52. Фотометрия. Световой поток. Силы света. Законы освещенности.
Свет представляет собой форму энергии, которая распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн с частотами, воспринимаемыми человеческими глазами. Фотометрия – это методы измерения световой энергии оптического диапазона. Световым потоком называют протекающую через некоторую поверхность единицу времени световую энергию, оцениваемую по зрительному ощущению, т.е. световой поток – это мощность светового излучения. Зрительное ощущение меняется зрительно и качественно. Источник света наз. Точечным если его размеры пренибрижительно малы по сравнению расстоянием, на котором оценивается его действие. Для описания светового потока испускаемого источником света по разным направлениям используют понятие телесного угла, т.е. области пространства представляющей собой форму конуса. Ω=S/R2 – телесный угол. Ω=4П – телесный угол сферы. Силой света называют световой поток созданный источником света в единичном телесном угле. Ic=Фс/Ω – Сила света (кд(канделах)) Ic=Фс/4П – сила света вокруг точечного источника (сферы) Фс=Ic*Ω – световой поток. Источник света почти всегда освещает световую поверхность неравномерно. Освещенностью называют отношение светового тока падающего на некоторый участок поверхности к площади этой поверхности. Е=Фс/S=Ic/R2 – Освещенность (ЛК(люкс)). Первый закон освещённости: Освещенность прямо пропорциональна силе света источника и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.Е0=Ic/h2 – освещенность под источником света. Второй закон освещенности: Освещенность поверхности создаваемая параллельными лучами пропорциональна косинусу угла падения луча. E=E0*cosα=Ic/R2*cosα
53. Линзы. Оптическая сила. Формула тонкой линзы.
Л
инза
– это прозрачное тело ограниченная
двумя сферическими поверхностями. Если
середина Лизы тоньше чем её края, то она
называется рассеивающей, а сама она
вогнутая. Если середина у линзы тоньше
чем края, то она называется собирающей.
|O1 O2|
- главная оптическая ось. Любая прямая
проходящая через центр линзы называется
побочной осью. Точка, в которой
пересекается все лучи после преломления
в собирающей линзе, падающей параллельно
главной оптической оси называется
главным фокусом линзы. У линзы 2
главных фокуса. Линия, на которой лежат
фокусы Лизы, называется фокальной
плоскостью. Собирательная линза даёт
действительное изображение, а рассеивающие
мнимое изображение. Величину равную
обратному фокусному расстоянию называют
силой оптической линзы. Д=1/F
– оптическая сила линзы (диоптрия). F
– Фокус. 1/F=1/f+1/d
– формула тонкой линзы (для собир.)
1/f=1/F+1/d
- формула тонкой линзы (для рассеивающей).
Г=H/h=f/d
– увеличение линзы.