
- •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.
11.Идеальный газ. Понятие вакуума. Основное уравнение мкт.
Идеальный газ-это газ взаимодействие между молекулами которого, пренебрежительно мало. Любой газ может быть идеальным, если он разряжен. Идеальность газа заключается в том что , что можно проследить за движением каждой частицы. Вакуум-это состояние газа при котором взаимодействие между частицами не происходит. Абсолютного вакуума не сущ-ет. Основное уравнение МКТ устанавливает связь давление газа с величинами характеризующими молекулами. Давление – это физическая величина равная отношению силы, действующей на площадь поверхности к этой площади. P=F/S Давление идеального газа зависит от числа молекул, от температуры, от объёма ссуда и от самого газа P=⅓*n*m0*υ2 – основное уравнение МКТ n=N/V - концентрация частиц N- число частиц V- объём m0 – масса 1 частицы υ – скорость частицы
12.Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Газовые законы.
Уравнение состояния идеального газа - это уравнение связывающее между собой 3 макроскопических параметра , характеризующих состояние идеального газа. Основное уравнение МКТ устанавливает связь давление газа с величинами характеризующими молекулами. R=Na*k=8.31 (Дж/моль*к) - универсальная газовая постоянная. PV=m/M*RT – уравнение состояния идеального газа P1V1/T1=P2V2/T2=P3V3/T3 – Уравнение Клапейра Изопроцессы- это процессы, протекающие при неизменном значении одногоиз параметров Газовые законы.
Пост. параметра |
Название процесса |
Связь между параметрами |
Формулировка закона |
График |
Т=const |
Изотермический закон Бойля- Марриота |
PV= const P1V1=P2V2 |
Для газа данной массы, произведения давления на объём есть величина постоянная |
|
P=const |
Изобарный Гей-Люссака |
V/T= const V1/T1=V2/T2 |
Для газа данной массы отношение объёма к температуре есть величена постоянна |
|
V=const |
Изохорный закон Шарля |
P1/T1=P2/T2 P/T= const |
Для газа данной массы отношение давления к температуре есть величена постоянна |
|
13.Испарение, конденсация, кипение. Насыщенный пар. Зависимость температуры от давления.
Испарение — процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное (пар) с поверхности жидкости. Конденсация— переход вещества в жидкое состояние из газообразного. Кипение — процесс парообразования по всему объёму жидкости (переход вещества из жидкого в газообразное состояние) Кипение начинается при температуре, когда давление в пузырьках становится больше чем давление в жидкости. Насыщенный пар — пар, находящийся в динамическом равновесии с жидкостью (Чем выше давлении тем выше температура т.к.при повышении давления взаимодействие частиц газа увеличивается соответственно возникает сила трения между молекулами и газ сильнее нагревается (ЭТО ВОЗМОЖНО НЕ ПРАВИЛЬНО ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ ВЫВОД))