- •Экзаменационные вопросы по физике
- •1Механическое движение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
- •2Взаимодействие тел. Законы Ньютона.
- •3Импульс тела. Закон сохранения импульса.
- •4Реактивное движение.
- •5Масса. Плотность тела.
- •6Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.
- •7Механическая работа. Мощность.
- •8Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •9Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •10 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул.
- •11Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •12Температура. Температурные шкалы. Абсолютный нуль.
- •13Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы.
- •14Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
- •15Структура твердых тел. Упругие и пластические деформации.
- •16Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •17. Двигатель внутреннего сгорания. Кпд двигателя внутреннего сгорания.
- •18Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •19Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •20Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •21Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутого контура.
- •22Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрические заряды и опыты подтверждающие это действие.
- •23Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •24Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •25Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •26Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •27Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •28Геометрическая оптика. Законы распространения, отражения и преломления света. Абсолютный показатель преломления среды.
- •29Волновые свойства света. Дифракция. Интерференция. Дисперсия.
- •30Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.
- •31Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.
- •32Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •33Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома.
- •34Цепная ядерная реакция. Термоядерный синтез.
- •35Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •36, 37 Параллельное соединение проводников и последовательное соединение проводников.
- •38Постоянный электрический ток. Сопротивление.
- •39Спектр электромагнитных излучений. Радиоволны
- •Микроволны
- •Инфракрасные лучи
- •Видимый свет
- •Ультрафиолетовые лучи
- •Рентгеновские лучи
- •Гамма-лучи
- •40Агрегатные состояния вещества.
- •42Трансформаторы: устройство и назначение. Коэффициент трансформации.
- •Устройство и принцип работы
- •42Электрическое поле. Действие электрического поля на заряды.
35Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
Радиоактивность
— это испускание ядрами некоторых
элементов различных частиц, сопровождающееся
переходом ядра в другое состояние и
изменением его параметров. Явление
радиоактивности было открыто опытным
путем французским ученым Анри Беккерелем
в 1896 г. для солей урана. Беккерель заметил,
что соли урана засвечивают завернутую
во много слоев фотобумагу невидимым
проникающим излучением.
Английский физик Э. Резерфорд исследовал
радиоактивное излучение в электрических
и магнитных полях и открыл три составляющие
этого излучения, которые были названы
а-, B-, у-излучением (рис. 54).
а-Распад представляет собой излучение
а-частиц (ядер гелия) высоких энергий.
При этом масса ядра уменьшается на 4
единицы, а заряд — на 2 единицы.
B-Распад — излучение электронов, заряд
которых возрастает на единицу, массовое
число не изменяется.
у-Излучение представляет собой испускание
возбужденным ядром квантов света высокой
частоты. Параметры ядра при у-излучении
не меняются, ядро лишь переходит в
состояние с меньшей энергией. Распавшееся
ядро тоже радиоактивно, т. е. происходит
цепочка последовательных радиоактивных
превращений. Процесс распада всех
радиоактивных элементов идет до свинца.
Свинец — конечный продукт распада.
Приборы, применяемые для регистрации
ядерных излучений, называются детекторами
ядерных излучений. Наиболее широкое
применение получили детекторы,
обнаруживающие ядерные излучения по
производимой ими ионизации и возбуждению
атомов вещества: газоразрядный счетчик
Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая
камера. Существует также метод
фотоэмульсий, основанный на способности
пролетающей частицы создавать в
фотоэмульсии скрытое изображение. След
пролетевшей частицы виден на фотографии
после проявления.
Радиоактивные излучения оказывают
сильное биологическое действие на ткани
живого организма, заключающееся в
ионизации атомов и молекул среды.
Возбужденные атомы и ионы обладают
сильной химической активностью, поэтому
в клетках организма появляются новые
химические соединения, чуждые здоровому
организму. Под действием ионизирующей
радиации разрушаются сложные молекулы
и элементы клеточных структур. В
человеческом организме нарушается
процесс кроветворения, приводящий к
дисбалансу белых и красных кровяных
телец. Человек заболевает белокровием,
или так называемой лучевой болезнью.
Большие дозы облучения приводят к
смерти.
36, 37 Параллельное соединение проводников и последовательное соединение проводников.
Проводники в электрических цепях могут соединяться последовательно и параллельно.
При последовательном соединении проводников (рис. 1.9.1) сила тока во всех проводниках одинакова:
I1 = I2 = I. |
|
Рисунок 1.9.1. Последовательное соединение проводников |
По закону Ома, напряжения U1 и U2 на проводниках равны
U1 = IR1, U2 = IR2. |
Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений U1 и U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR, |
где R – электрическое сопротивление всей цепи. Отсюда следует:
|
При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных проводников.
Этот результат справедлив для любого числа последовательно соединенных проводников.
При параллельном соединении (рис. 1.9.2) напряжения U1 и U2 на обоих проводниках одинаковы:
U1 = U2 = U. |
Сумма токов I1 + I2, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи:
I = I1 + I2. |
Этот результат следует из того, что в точках разветвления токов (узлы A и B) в цепи постоянного тока не могут накапливаться заряды. Например, к узлу A за время Δt подтекает заряд IΔt, а утекает от узла за то же время заряд I1Δt + I2Δt. Следовательно, I = I1 + I2.
|
Рисунок 1.9.2. Параллельное соединение проводников |
Записывая на основании закона Ома
|
где R – электрическое сопротивление всей цепи, получим
|
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.
Этот результат справедлив для любого числа параллельно включенных проводников.
Формулы для последовательного и параллельного соединения проводников позволяют во многих случаях рассчитывать сопротивление сложной цепи, состоящей из многих резисторов. На рис. 1.9.3 приведен пример такой сложной цепи и указана последовательность вычислений.
|
Рисунок 1.9.3. Расчет сопротивления сложной цепи. Сопротивления всех проводников указаны вомах (Ом) |
Следует отметить, что далеко не все сложные цепи, состоящие из проводников с различными сопротивлениями, могут быть рассчитаны с помощью формул для последовательного и параллельного соединения. На рис. 1.9.4 приведен пример электрической цепи, которую нельзя рассчитать указанным выше методом.
|
Рисунок 1.9.4. Пример электрической цепи, которая не сводится к комбинации последовательно и параллельно соединенных проводников |
