
- •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.
18.Тепловое расширение твердых тел. Значение теплового расширения.
Все вещества при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Все кристаллы амизотропы, по этому величина расширения кристалла зависит от направления. Расширение твердых тел происходит по всем направлениям одинаково. Изменение одного определенного размера твердого тела при измерении температуры называют линейным расширением тел. Коэфицентом линейным расширением тел называют величину показ. На какую часть объёма тела изменяются его объём при нагревании на 1с0. Коэфицентом объёмного расширения тел называют величену показ. На какую часть объёма тела изменяется его объём при нагревании на 1с0. Значение: 1. В природе: а) Неравномерный прогрев возуха у поверхности Земли создаёт конвекционные потоки (ветер) б) Неравномерный пригрев морских вод и океанов создаёт океанические течения, виляющие на климат в) Колебания температур приводит к расширению, сжатию горных пород, таким образом, возникают трещины и разрушения. 2. В быту: а) Зависимость плотности воздуха от температуры используется в квартирах для равномерного распределения тепла б) В печах для создания тяги в) В холодильниках для равномерного охлаждения камеры
19.Поверхностное натяжение. Смачивание и капиллярность, их применение в быту и технике.
Силу, которая действует вдоль поверхности жидкости перпендикулярно линии ограничивающей эту поверхность и стремится сократить ее до минимума назыв силой поверхностного натяжения. Коэфицентом поверхностного натяжения называют величину равную отношению силы поверхностного натяжения приложенной границе поверхностного слоя жидкости к длине этой поверхности δ=F/ι Коэфицент поверхностного натяжения для различных жидкостей различен и зависит от температуры. При соприкосновении жидкости с поверхностью твердого тела возникает 2 случая: 1)Смачивание - если сила притяжения между молекулами жидкости меньше чем между молекулами жидкости и твердого тела. 2) Не смачивание – если сила притяжения между молекулами воды больше чем между молекулами воды и твердых тел. Капиллярные явления - это подъем или опускание жидкости в узких трубах-капиллярах. Прменение: 1)Смачивание-покраска, склеивание, пайка чего-либо. 2)Капиллярности - подъем воды по стеблю растений, кровеносная сист.животных и чел-ка.
20.Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в термодинамике.
Т
ермодинамическая
система – Это система, состоящая из
огромного числа частиц, которые совершают
тепловые движения, взаимодействуя между
собой и обмениваясь энергией. Внутренняя
энергия-это сумма кинетических энергий
движения молекул и потенциальных энергий
их взаимодействия. u=∑Ek+∑En.
Молекулы идеального газа не взаимодействуют
т.к. сумма кинетических энергий явл.
внутренней энергией. Изменить внутр.
энергию систем можно 2 способами:
1. Путем передачей тепла (теплообмен) 2.
Путем совершения работы. Есть 2 вида
воздействии на систему путём совершения
работы: 1.Работа газа. Газ совершает
положительную работу и при этом отдает
энергию окружающим телам, а сам
охлаждается. 2. Работа над газом. При
сжатии работа внешних сил отрицательная,
внутренняя энергия газа увеличивается,
а сам газ нагревается.