
- •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.
21.Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам.
Закон сохранения
и превращения энергии, распространяющиеся
на тепловые явления носит назв.первого
закона. Первый
закон термодинамики
- Изменение внутренней энергии системы
при ее переходе из одного состояния в
другое равно сумме количества теплоты,
подведенного к системе извне, и работы
внешних сил, действующих на нее:
Количество теплоты переданное системе
идёт на изменение внутренний энергии
и на совершение системой работы.
Название прцесса |
График |
Запись закона |
Изменение внутр энергии |
Физический смысл |
Изохорный V=const |
Нагревание
|
∆u=Q
∆u=-q |
∆u>0
∆u<0 |
Внутренняя энергия газа увеличиваетс за счёт подводимого тепла
Внутреняя энерги газа уменьшается за счёт выведеного тепла |
Изотермический T=const |
Расширение |
Q=A
Q=A’ |
∆u=0
∆u=0
|
Внутреняя энергия не меняется т.к. переданное тепло идет на совершение газом работы
При совершении работы внешнеми силами газ отдаёт тепло окружающей среде |
Изобарный р=const |
Расширение |
∆u=Q+A
∆u=A’-Q |
∆u>0
∆u<0 |
Подводимое к газу тепло идёт на увеличение внутреней энергии на совершение работы газом
Вутренняя энерггия уменьшилась за счт того что над газом совершается работа и он отдаёт окружающей среды |
Адиобатный Q=0 |
Расширение Сжатие |
∆u=Q
∆u=A’ |
∆u>0
∆u>0
|
Внутреняя энерги газа уменьшается за счёт аовышения им работы (газ охлаждается) Внутреняя энергия газа увеличивается за счёт того что над газом совершаетс работа (газ нагреается) |
Адиобатный процесс – это процесс протикающий в теродиамической системе. Этот процесс кратковременный он применяется в двигателях дизиля и холодильных установках
22.Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей и охрана окружающей среды.
Двигатель-это устройство, преобразовывающее энергию топлива и механическую энергию. Вечный двигатель – это устройство которое могло бы совершать неограниченное количество работы без затрат энергии. Для того чтобы двигатель совершал работу необходима разность давлений по обе стороны поршня двигателя или лопастей турбины Во всех тепловых двигателях разность давлений достигается за счет повышения температуры рабочего тела по сравнению с темп. окр. среды. Рабочим телом явлется газ совершающий работу при расширении. Коэффициентом полезных действий (кпд) теплового двигателя назыв. отношение работы совершенной двигателем к энергии полученной от нагревателя. η=(Q1+Q2)/Q1. КПД двигателя внутр сгорания = 44% Если Т1=Т2 двигатель совершать работу не будет. Идеальная Теплова машина – это машина рабочим телом которой является идеальный газ. Применение тепловых двигателей связно с воздействием на окружающую среду: 1.выделение углерода в атмосферу приводит к парниковому эффекту.2.большое содержание углерода негативно влияет на жизнь человека.3.встает проблема захоронения радиоактивных отходов.