
- •Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Формула Томсона. (Билет № 11)
- •2)Формулы
- •Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома (Билет №12)
- •2)Формулы
- •Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции (Билет №13)
- •2)Формулы
- •Излучение и поглощение света атомом (Билет №14)
- •2)Формулы
- •Электрический ток в газах. Виды разрядов. Плазма. (Билет №15)
- •2)Формулы
- •Идеальный газ. Изотермический, изохорный и изобарные процессы. (Билет №16)
- •2)Формулы
- •Интерференция света (Билет №17)
- •2)Формулы
- •Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. (Билет №18)
- •2)Формулы
- •Фотоэлектрический эффект. Экспериментальные законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэлектрического эффекта. (Билет№19)
- •2)Формулы
- •Принцип действия тепловых машин. Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей. (Билет №20)
- •2)Формулы
Электрический ток в газах. Виды разрядов. Плазма. (Билет №15)
Газы в нормальном состоянии являются диэлектриками т.к. состоят из электрически нейтральных атомов и молекул.
Проводники могут быть только ионизированные газы в которых содержаться электроны, положительные и отрицательные ионы.
Ионизация – это процесс отделения электронов от атомов и молекул. Ионизация возникает под действием:
Высоких температур
Излучения
Вследствии ударов быстрыми частицами
Газовый разряд – это явление протекания тока через газ.
Виды разрядов:
Самостоятельный разряд – это разряд, который продолжается после прекращения действия внешнего ионизатора
Несамостоятельный разряд – это разряд вызванный действием внешнего ионизатора
Напряжение пробоя – это напряжения, при котором несамостоятельный разряд переходит в самостоятельный. А сам процесс называется – электрическим пробоем газа.
В случае самостоятельного разряда, имеющиеся между электронами сильное электрическое поле, является причиной сохранения разряда
Виды самостоятельного разряда:
Тлеющий (характеризуется низким давлением, большой напряженностью, небольшой силой тока). Используется в лампах дневного света, неоновых лампах
Дуговой (характеризуется большой силой тока, небольшим напряжением, является мощным источником света). Используется в осветительных условиях.
Коронный (возникает в близи заострённой части проводника при атмосферном давлении в неоднородном электрическом поле). Является источником радиопомех.
Искровой (характеризуется высоким напряжением, создается при резком повышении давления, сопровождается ярким свечением). Пример – молния.
Плазма – особое агрегатное состояние вещества, характеризующееся высокой степенью ионизации его частиц, причём концентрация положительных и отрицательных заряженных частиц приблизительно равны.
2)Формулы
(
)
Идеальный газ. Изотермический, изохорный и изобарные процессы. (Билет №16)
Идеальный газ — модель газа, в которой предполагается, что потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией.
Состояние данной массы газа полностью определено, если известно его давление (p), температура (T), объем (V). Уравнение, которое связывает p,V,T – уравнение состояния.
– уравнение
Клаперона – Менделеева.
Где: p – давление газа (Па)
V - объём газа (М3)
–
количество молей или вещества (моль)
R
– газовая
постоянная (
)
T – абсолютная температура (К)
– уравнение
Клаперона
Изопроцесс – это процесс изменения состояния газов, при котором масса и один из макропараметров (p,V,T) остаются постоянными.
1.Изотермический процесс (T = const)
Закон Бойля – Мариотта:
Для данной массы газа, произведение давления газа на его объем постоянно, если температура не меняется.
и
m=const, если
T=const
2.Изобарный процесс (p = const)
Закон Гей-Люссака:
Для данной массы газа, отношение объема газа к температуре постоянно, если давление не меняется.
и
m=const, если
T=const
3.Изохорный процесс (V = const)
Закон Шарля:
Для данной массы газа, отношение давления газа к температуре постоянно, если объём не меняется.
и
V=const, если
m=const