
- •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.
30.Основные положения электронной теории проводимости металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
1
.
Опыт Стюарта и Томсона 1) При резком
торможении пластины возникал электрический
ток. Вывод: В возникновении
электрического тока участвуют свободные
заряженные частицы
2. Опыт Рикке. 3. Опты Мандельштама и Паполекси. Основные положения электронной теории: 1) Электронные заряды в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. 2) Движение свободных электронов в металле подчиняется законам классической механики Ньютона 3) При движении электроны сталкиваются с ионами кристаллической решётки передавая им свою энергию. 4) Каждый проводник ограничивает силу тока в цепи. Зависимость сопротивления от температуры: Чем больше температура проводника тем интенсивнее колебания ионов кристаллической решётки и тем чаще столкновения с ними электронов. R=R0*(1+α∆T) α- температурный коэф. сопротивления (1/градус). Вывод: При нагревании температуры сопротивление металлов увеличивается, а в жидкостях уменьшается. В 1911г голландский физик Камерлинг-Оннес обнаружил что при охлаждении ртути сопротивление уменьшается по линейному закону до температуры 4 кельвина а потом исчезает. Такое явление называют Сверхпроводимостью. Температуру при которой вещество переходит в сверх проводящие состояние называют Критической. Применение сверх проводников: 1) Генераторы 2)Сверхпроводящие кабели 3) Элементы ПК 4)Резонаторы радиотехники
31.Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. Законы электролиза.
Жидкости проводящие эл. ток назыв. электролитами. Перенос заряда в электролитах осуществляется положительными и отриц.-ми ионами. Такую проводимость назыв. ионной. При растворении электролитов происходит распад молекул на ионы. Этот процесс наз. электрической диссоциацией. Рекомбинация – это объединение ионов в нейтральную молекулу. Процесс выделения на электроде вещ-ва входящего в состав электролита связанный с окислительно-восстановительной реакцией назыв. электролизом. С повышением температуры сопротивление электролита уменьшается. Законы электролиза:1. Масса выделившегося на электроде вещ-ва прямо пропорциональна заряду прошедшему через электролит. m=k*q=k*J*t 2.электрохимич. эквивалент вещ-ва пропорционален отношению атомной массы вещ-ва к его валентности. k=1/F*A/n F=9,65*104 – Пост. Фарадея Применение: 1.гальванотехника - покрытие поверхности металла тонким слоем другого металла. 2.металлургия - очистка металлов от примесей. 3. гальванопластика - электролитическое осаждение металла на поверхности предмета для воспроизведения формы.
32.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный газовые разряды.
При обычных условиях газы являются диэлектриками и эл.ток не проводят. При нагревании газа кинетич.энергия молекул увеличив-я и при столкновении друг с другом они выбивают электроны. Т.о в газе образуются два знака эл-ких зарядов. Электрический ток в газах называют газовым разрядом. Виды разрядов:1. не самостоятельный разряд - это разряд возникающий под действием ионизатора. Если действие ионизатора прекратить то и разряд прекращается. 2. При дальнейшем увеличении напряжения, положительные заряды с катода выбивают доп. электроны ток резко возрастает и разряд продолжается без воздействия ионизатора такой разряд назыв. самостоятельным разрядом. Типы самостоятельных разрядов: а) Искровой и кистевой заряды. б) Коронный разряд возникающий вокруг высоковольтных ЛЭП. в) Дуговой разряд применяется при сварке. и т.д.