
- •1. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.
- •2. Задача на расчет количества теплоты, выделяющегося при сгорании топлива.
- •1. Виды соединений проводников (параллельное и последовательное).
- •Задача на определение температуры.
- •1. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля-Ленца.
- •2. Задача на расчет массы тела (вещества).
Б-1
1. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.
Беспорядочное движение частиц, из которых состоят тела, называют тепловым движением. Температуру изменяют в градусах Цельсия. Температура тела зависит от скорости движения молекул. Молекулы или атомы, из которых состоят тела, находятся в непрерывном беспорядочном движении. Существует 2 вида механической энергии: кинетическая и потенциальная. Любое движущее тело обладает кинетической энергии. Кинетическая и потенциальная энергия- это 2 вида механической энергии, они могут превращаться друг в друга. И еще есть 1 вид энергии - это внутренняя энергия тела зависит от t тела, агрегатного состояния вещества и других факторов.
2.
Б-2
1. Способы изменения внутренней энергии: совершение работы и теплообмен.
При совершении работы она меняется в двух случаях: при трении и при неупругой деформации. Теплообмен-это процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Теплообмен всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температуры тел выравниваются, теплообмен прекращается.
I=U/R
Б-3
1. Количество теплоты. Виды теплообмена.
Энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче, называется количеством теплоты. Количество теплоты, которое необходимо для нагревания тела, зависит от его массы. Чем больше масса тела, тем большее количество теплоты надо затратить, чтобы измерить его t на одно и тоже число градусов, а при остывании тело передает окружающим предметам тем больше количество теплоты, чем больше его масса. Количество теплоты обозначается буквой Q. И измеряют в Дж или в кДж. Виды теплообмена: Теплопроводность - это вид теплообмена, при котором происходит непосредственная передача энергии от частиц более нагретой части тела к частицам его менее нагретой части. При теплопроводности само вещество не перемещается вдоль тела - переносится лишь энергия. Конвекция - это теплообмен в жидких и газообразных средах, осуществляемый потоками вещества.
2. Зная две формулы:
I = q/t ..... и ..... U =
A/q можно вывести формулу для расчета
работы электрического тока:
Б-4
1. Удельная теплоемкость. Единицы измерения.
Дж/кг*с удельная теплоемкость вещества находящегося в разных агрегатных состояниях. Физическая величина, численно равна количеству теплоты, которое необходимо предать телу массой 1 кг для того, чтобы его t изменилась на 1 градус, называется удельной теплоемкостью вещества.
Задача на расчет количества теплоты, выделяемого электрическим нагревателем.
Б-5
1. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг, называется теплотой сгорания топлива. При сжигании топлива атомы соединяются в молекулы, и происходит выделение энергии.
Задача на расчет силы тока и напряжения при последовательном соединении проводников.
I=I1=I2 R=R1+R2 U1=IR1, U2=IR2
U=U1+U2
Б-6
1. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Полная механическая энергия, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергии тела, остается постоянной, если действуют только силы упругости и тяготения и отсутствуют силы трения. Механическая и внутренняя энергия могут переходить от 1 тела к другому. Во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из 1 вида в другой, при этом ее значение сохраняется. Е=Ек+En En=m*g*h
Задача на расчет силы тока и напряжения при параллельном соединении проводников.
Iобщ = I1 = I2 Uобщ = U1 + U2 Rобщ = R1 n R = pl/S
Б-7
Агрегатные состояния вещества (твердое, жидкое и газообразное)- состояние одного и того же вещества в определённом интервале температур и давлений, характеризующееся определёнными, неизменными в пределах указанных интервалов, качественными свойствами: способностью или неспособностью сохранять объём и форму, наличием или отсутствием дальнего и ближнего порядка и другими свойствами.
Задача на построение изображения в тонкой линзе.
Б-8
1. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Переход вещества из твердого состояния в жидкое называют плавление. Температура при которой вещество плавится называют температуру плавления вещества. Переход вещества из жидкого в твердое это отвердение или кристаллизация.
Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы при t плавления полностью перевести его в жидкое состояние, называется удельной теплотой плавления.
Дж/кг Q=лm
2. Задача на отражение света от плоского зеркала.
Б-9
1. Испарение и конденсация. Измерение влажности воздуха.
Испарение — парообразование, происходящее при любой t со свободной поверхности жидкости. Конденсация — процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое.
2. Задача на чтение и интерпретацию графиков зависимости силы тока от напряжения.
Б-10
1. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.
Кипение- это интенсивное парообразование, происходящее по всему объекту жидкости при определенной температуре. Температура при которой жидкость кипит, называют температурой кипения. Температура кипения зависит от атмосферного давления, при повышении атмосферного давления она увеличивается, при понижении уменьшается. Удельную теплоту парообразования обозначают буквой L. Физическая величина, показывающая какое количество теплоты необходимо для превращения в пар жидкости массой 1 кг постоянной температуры.
2. Задача на расчет удельного сопротивления проводника.
Б-11
1. Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя- Тепловой двигатель — устройство, совершающее работу за счет использования внутренней энергии топлива, тепловая машина, превращающая тепло в механическую энергию, использует зависимость теплового расширения вещества от температуры. КПД- коэффициент полезного действия двигателя, всегда меньше единицы.
КПД= Ап/Q1 КПД= Q1-Q2/Q1*100%
Задача на применение закона отражения света.
Б-12
1. Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле.
Электризация тел т. е. возникновение в них электрического состояния происходит при чрезвычайно разнообразных процессах, совершаемых с этими телами. Почти всякое механическое действие, производимое с твердым телом. Существуют два рода электрических зарядов: положительные и отрицательные. Взаимодействие заряженных тел или частиц в самом простейшем случае описывается законом Кулона. Известно, что разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Способ соединения концов проводников, при котором осуществляют контактирование проводников, а затем сварку из концов, отличающийся тем, что с целью упрощения технологического процесса, контактирование концов проводников получают при помощи создания между ними электростатического поля от дополнительного источника постоянного напряжения, подключенного к проводникам. Изменяя форму поверхности заряженных тел можно изменить конфигурацию образующихся полей. А это, в свою очередь, открывает возможность управлять силами, действующими на заряженные частицы (тела), помещенные в такое поле. Электрическое поле — один из двух компонентов электромагнитного поля, представляющий собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом
2. Задача на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела.
Определить, какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг для его нагревания на 100 С.
Б-13
1. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.
электрический заряд до тех пор, пока заряд не станет 1электрон, потом уже заряд не делится. А нащот кварков это чушь, так как Вы спрашиваете именно о электрическом поле. Но заряд кварков 1/3 поэтому там чуть по другому, ну так, как кваркового поля не существует, пока, то можна вести разговор только о электрическом поле. Электро́н — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества. Строение атома- строение атома находится ядро, состоящее из протонов, а вокруг ядра движутся электроны
2. Задача на расчет количества теплоты, выделяемого телом при его охлаждении (кристаллизации).
Дано: ν = 10 моль; Т = 300 К U – ?
Решение. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа определяется выражением: U = где m – масса газа, µ – молярная масса, ν = m/µ – количество вещества, R = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура. Вычислим результат: Дж ≈ 37,4 кДж.
Б-14
1. Электрический ток. Гальванические элементы. Электрическая цепь.
Электрический ток, упорядоченное (направленное) движение электрически заряженных частиц или заряженных макроскопических тел. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Гальвани́ческий элеме́нт — химический источник электрического тока, основанный на взаимодействии двух металлов и их оксидов в электролите, приводящем к возникновению в замкнутой цепи электрического тока. Назван в честь Гальвани. Электри́ческая цепь — совокупность устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение
2. Задача на расчет количества теплоты, необходимого для плавления тела.
Б-15
1. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику переноса вещества не происходит, следовательно. Сила тока — физическая величина , равная отношению количества заряда , прошедшего через некоторую поверхность за время , к величине этого промежутка времени: В качестве рассматриваемой поверхности часто используется поперечное сечение проводника. Амперметр – это прибор, который в электрической цепи измеряет силу переменного и постоянного тока. От величины тока прямо зависят показания амперметра, поэтому, прибор для измерения силы тока в амперах.
2. Задача на расчет количества теплоты, необходимого для парообразования.
Укажите каким процессам соответствуют участки АВ и ВС. Рассчитайте, используя данные графики, какое количество теплоты потребуется для нагревания воды массой 2 кг до кипения и последнего испарения. Удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/ кг х °С .
Б-16
1. Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое напряжение - это величина, численно равная работе по перемещению единицы электрического заряда между двумя произвольными точками электрической цепи. Напряжение, как и ЭДС, измеряется в вольтах (В) . Установившиеся значения напряжения обозначают прописной буквой U, неустановившиеся значения строчной буквой u. По аналогии с током различают постоянное и переменное напряжения. Постоянное напряжение может изменяться по величине, не изменяя при этом своего знака. Переменное напряжение периодически изменяет и величину и знак.
Вольтметр— измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.
2. Задача на расчет количества теплоты, выделяющегося при конденсации.
Определить, какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг для его нагревания на 100 С.
Б-17
1. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты.
Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально произведению удельного сопротивления материала из которого сделан проводник на его длинну, и обратно пропорционально его сечению. Удельное сопротивление ρ зависит от температуры. Реоста́т— электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, служащий для регулировки и получения требуемой величины сопротивления. Как правило, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования электрического сопротивления. Изменение сопротивления может осуществляться как плавно, так и ступенчато.