
- •Вопрос № 1 Система си
- •Вопрос № 2. Плотность вещества.
- •Зависимость координаты тела от времени при равномерном прямолинейном движении.
- •Вопрос №4
- •Вопрос №5 Движение по окружности. Период. Частота. Угловая скорость. Линейная скорость. Центростремительное ускорение. Связь между линейной и угловой скоростями.
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес.
- •Закон всемирного тяготения (1687г.)
- •Первая космическая скорость.
- •Вопрос №8 Силы в механике
- •Вопрос №9 Импульс тела. Закон сохранения импульса.
- •Вопрос №10 Работа силы. Мощность.
- •Потенциальные силы: гравитационные, упругости.
- •Абсолютно не упругий удар.
- •Вопрос №11 Энергия. Закон сохранения энергии
- •Вопрос №12 Основные положения м.К.Т. И их опытное обоснование.
- •Вопрос № 13 Броуновское движение.
- •Вопрос № 14 Характеристика газообразного состояния вещества.
- •Вопрос № 15 Измерение скорости движения молекул газа. Опыт Штерна(вывод формулы).
- •Вопрос № 16 Размеры и массы молекул и атомов. Постоянная Авогадро и постоянная Лошмидта.
- •Вопрос № 19
- •Вопрос № 20 Абсолютный нуль. Термодинамическая шкала температур. Абсолютная температура.
- •Вопрос №26 Внутренняя энергия идеального газа.
- •Вопрос №27 Работа газа при изменении его объема. Физический смысл молярной газовой постоянной.
- •Вопрос №28 Закон сохранения и превращения внутренней энергии в механических и тепловых процессах. I-ое начало термодинамики.
- •Вопрос №29 Применение I-го начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе.
- •Вопрос №30 Адиабатный процесс
- •Вопрос №32 Пары, насыщающие и не насыщающие пространство и их свойства
- •Вопрос №33 Процесс кипения жидкости. Зависимость температуры кипения жидкости от внешнего давления.
- •Вопрос №34 Подсчет теплоты, выделяемой при сжигании топлива. К.П.Д. Нагревателя
- •Вопрос №35 Понятие о влажности воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха
- •Вопрос №36 Приборы для определения влажности воздуха
- •Вопрос №37 Характеристика жидкого состояния вещества
- •Вопрос №38 Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение
- •Вопрос №39 Смачивание. Краевой угол. Капиллярность. Давление, создаваемое.Искривленной поверхностью жидкости. Капиллярные явления в быту, природе, технике
- •Капиллярные явления в быту, природе, технике
- •Вопрос №40 Характеристика твердого состояния вещества. Кристаллы. Анизотропия кристаллов. Пространственная решетка
- •Вопрос № 41 Виды кристаллических структур.
- •Вопрос №42 Виды деформаций. Привести примеры
- •Вопрос №43 Механическое напряжение. Упругость, пластичность, вязкость, хрупкость, твердость. Способы определения твердости тела
- •Вопрос №44. Закон Гука. Модуль упругости
- •Вопрос №45 Энергия упруго-деформированного тела
- •Вопрос №46 Линейное расширение твердых тел при нагревании
- •Вопрос № 47 Объемное расширение тел при нагревании
- •Вопрос №48 Зависимость плотности вещества от температуры
- •Вопрос №49 Значение теплового расширения тел в природе и технике
- •Вопрос №50 Электризация тел. Закон сохранения зарядов
- •Вопрос №51 Опыты Резерфорда. Ядерная модель строения атома
- •Вопрос №52 Силы взаимодействия электрических зарядов. Закон Кулона
- •Вопрос №53 Диэлектрическая проницаемость среды. Международная система единиц си в электричестве. Электрическая постоянная
- •Вопрос №54 Электрическое поле как особый вид материи
- •Вопрос №55 Напряженность электрического поля
- •Вопрос №56 Линии напряженности электрического поля. Однородное поле. Поверхностная плотность заряда
- •Вопрос №57 Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальная энергия заряда
- •Вопрос №58 Потенциал. Разность потенциалов и напряжение. Эквипотенциальные поверхности
- •Вопрос №59 с вязь между напряженностью поля и напряжением
- •Вопрос №60 Электроемкость проводника. Единица измерения
- •Вопрос №61 Конденсаторы. Последовательное соединение конденсаторов в батарею
- •Вопрос №62 Параллельное соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора.
- •Вопрос №63 Сила тока и плотность тока в проводнике
- •Вопрос №64 Электродвижущая сила источника электрической энергии
- •Вопрос №65 Закон Ома для участка цепи без э.Д.С. Сопротивление проводника
- •Вопрос №66 Зависимость сопротивления от материала. Длины и площади поперечного сечения проводника
- •Вопрос №67 Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость
- •Вопрос №68 Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии тока
- •В опрос № 69 Закон Ома для всей цепи (вывод)
- •В опрос №70 Соединение одинаковых источников электрической энергии в батарею
- •Вопрос №71 Работа и мощность электрического тока
- •В опрос №72 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
- •Вопрос №73 Сравнение свойств проводников, диэлектриков и полупроводников
- •Вопрос №74 Чистые и примесные полупроводники
- •Вопрос №75 Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод
- •Вопрос №76 Взаимодействие токов. Магнитное поле как особый вид материи
- •Вопрос №77 Линии магнитной индукции. Понятие о вихревом поле
- •Вопрос №78 Магнитное поле прямолинейного тока, кругового тока и соленоида
- •Вопрос №79 Сила взаимодействия параллельных токов. Магнитная проницаемость среды. Определение Ампера. Магнитная постоянная
- •Вопрос №80 Сила Ампера. Силовая характеристика магнитного поля
- •Вопрос №81 Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле. Магнитный поток
- •Вопрос №82 Индукция магнитного поля, создаваемая в веществе проводниками с током различной формы
- •Вопрос №83 Напряженность магнитного поля и ее связь с индукцией и магнитной проницаемостью среды
- •Вопрос №84 Сила Лоренца. Движение заряда в магнитном поле
- •Вопрос №85 Потокосцепление и индуктивность (задача)
- •Вопрос №86 Явление электромагнитной индукции. Опыт Фарадея
- •Вопрос №87 э.Д.С. Индукции, возникающая в прямолинейном проводнике при его движении в магнитном поле. Правило правой руки
- •Вопрос №88 Закон Ленца для электромагнитной индукции. Величина э.Д.С. Индукции
- •Вопрос №89 Явление самоиндукции. Э.Д.С. Самоиндукции
- •В опрос №90 Энергия магнитного поля (задача)
- •Вопрос №91 Длина волны. Скорость распространения волн (задача)
- •Вопрос №92 Преобразование переменного тока. Трансформатор. Получение, передача электрической энергии на расстоянии
- •Вопрос №93 Превращение энергии в закрытом колебательном контуре. Частота собственных колебаний. Затухающие электромагнитные колебания
- •Вопрос №94 Электрический резонанс
- •Вопрос №95 Электромагнитное поле. Постулаты Максвелла
- •Вопрос №96 Открытый колебательный контур
- •Вопрос №97 Электромагнитные волны и их свойства. Скорость и распространения. Опыт Герца
- •Вопрос №98 Природа света. Скорость распространения света
- •Вопрос №99 Отражение света. Законы отражения
- •Вопрос №100 Преломление света. Законы преломления
- •Вопрос №101 Полное отражение света. Предельный угол
- •Вопрос №102 Прохождение света через пластинку с параллельными гранями и через трехгранную призму
- •Вопрос №103 Интерференция и дифракция света (Волновые свойства света)
- •Вопрос №104 Дисперсия света. Цвета тел
- •Вопрос №105 Виды спектров. Спектры поглощения газов. Приборы для получения и исследования спектров
- •Вопрос №106 Спектральный анализ и его применение в технике и науке
- •Вопрос №107 Рентгеновские лучи, их практическое применение
- •Вопрос №108 Шкала электромагнитных волн
- •Вопрос №109 Внешний фотоэлектрический эффект
- •Вопрос №110 Законы фотоэффекта. Объяснение законов фотоэффектов на основе квантовой теории
- •Вопрос №111 Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. Их применение
- •Вопрос №112 Внутренний фотоэффект. Фотосопротивление и фотоэлементы, их применение
- •Вопрос №113 Излучение и поглощение энергии атомом
- •Вопрос №114 Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц
- •Вопрос №115 Строение атома. Постулаты Бора
- •Вопрос №116 Радиоактивность. Законы радиоактивного распада
Вопрос №106 Спектральный анализ и его применение в технике и науке
Каждый
химический элемент имеет свой характерный
спектр излучения, поэтому по линейчатому
спектру паров какого-либо вещества
можно установить, какие химические
элементы входят в его состав. Такой
меток определения химического состава
называют качественнымспектральныманализом.
Спектральный анализ широко используют
в технике и науке. Это один из самых
быстрых и простых способов определения
состава различных химических соединений.
Он обладает крайне высокой чувствительностью
и позволяет обнаружить присутствие
очень малых количеств химических
элементов, причем само количество
исследуемого вещества, необходимого
дляпроведение спектрального анализа,
также очень не велико (часто достаточно
).
Спектральный анализ позволяет определить состав паров и газов, находящихся на произвольно большом расстоянии, лишь бы лучи от них попадали в спектральный прибор. Поэтому этот метод широко используют в астрономии для определения химического состава Солнца и звезд, их температуры, движения в пространстве и т.д.
При проведении спектрального анализа пользуются специальными таблицами или атласами спектральных линий, в которых приводится точное расположение линий спектра каждого химического элемента или соответствующие им длины волн.
В настоящее время разработаны методы количественного спектрального анализа, позволяющие по интенсивности свечения спектральных линий химического элемента определить его процентное содержание в исследуемом образце.
Основное достоинство спектрального анализа – очень высокая чувствительность, простота и быстрота проведения анализа – делают его весьма удобным для использования в металлургии и в машиностроении, химии и геологии, медицине и биологии…
Вопрос №107 Рентгеновские лучи, их практическое применение
В 1895 году немецкий физик В. Рентген обнаружил, что из трубки, в которой создаются катодные лучи, используются еще и неизвестные лучи, проникающие через стекло, воздух, а также многие тела, непрозрачные для обычного света. Эти лучи в дальнейшем были названы рентгеновскими.
Рентгеновское излучение имеет строго определенное определенные длины волн, характерные только для данного химического элемента, поэтому оно называется характеристическим.
Рентгеновские лучи принято различать по его жесткости: чем короче длина волны рентгеновского излучения, тем она считается более жестким.
Важной особенностью рентгеновского излучения является его высокая проникающая способность по отношению ко многим веществам, не прозрачным для видимого света. Чем жестче рентгеновское излучение, тем слабее оно поглощается и тем выше его проникающая способность.
Если поместить между источником рентгеновского излучения и экраном, светящимся под его действиями, какое-либо тело, то на экране появится темное изображение этого тела. Если внутри однородного тела имеется полость, то на экране соответствующее место будет более светлым. Это явление используется для выявления внутренних дефектов изделий (дефектоскопия).
Рентгеновские излучения широко применяются в медицине: в диагностике различных заболеваний, при определении характера перелома костей, для обнаружения в теле инородных предметов.