- •1 .Внутренняя энергия тела и способы её изменения. Объяснение внутренней энергии на основе учения о молекулярном строении вещества. Работа и теплопередача как способ изменения внутренней энергии.
- •2. Экспериментальное задание на измерение удельной теплоемкости твердого тела.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1 .Виды теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе быту технике. Опыты, иллюстрирующие виды теплопередачи.
- •2.Расчетная задача на нахождение сопротивления и силы тока при параллельном соединении проводников.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •2.Задача на построение изображения в собирающей линзе.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •2.Расчетная задача на нахождение сопротивления и напряжения при последовательном соединении проводников.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •2.Экспериментальное задание на получение зависимости напряжения от силы тока на участке цепи, путем регулировки силы тока реостатом.
- •1. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Объяснение принципа действия, устройства и применения.
- •2. Задача на построение изображения предмета в рассеивающей линзе.
- •2. Задача на применение закона отражения света.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1 .Электрическое сопротивление проводников и единицы измерения. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление, единицы измерения и его физический смысл.
- •2.Расчетная задача на нахождение количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1 .Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 2.Расчетная задача на определение кпд теплового двигателя.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1 .Работа и мощность электрического тока. Формулы для вычисления работы и мощности. Единицы измерения и их физический смысл.
- •2.Расчетная задача на нахождение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1.Нагревание проводников электрическим током. Объяснение этого явления. Закон Джоуля-Ленца и его применение.
- •2.Экспериментальное задание на определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
- •2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
- •1.Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитные линии. Электромагниты и их применение.
- •2.Экспериментальное задание на сборку электрической цепи измерения силы тока в различных её участках.
- •1. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли.
- •2. Расчетная задача на нахождение сопротивления проводника.
- •1. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. Электродвигатель постоянного тока.
- •2.Экспериментальное задание на получение изображений, даваемых собирающей линзой.
- •1.Закон прямолинейного распространения света и его опытное доказательство. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало и свойства изображения, даваемого плоским зеркалом.
- •2. Расчетная задача на нахождение работы и мощности электрического тока.
- •1 .Преломление света. Закон преломления света. Дисперсия света. Объяснение этого явления.
- •2.Экспериментальное задание на измерение напряжения на различных участках цепи.
- •1.Линза. Фокус, фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы, единицы её измерения.
- •2.Экспериментальное задание на измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
- •1 .Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
- •2. Расчетная задача на нахождение количества теплоты, выделяемого в проводнике с электрическим током.
Билет № 1
Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела. Тепловое движение молекул и температура. Броуновское движение. Диффузия. 2.Экспериментальное задание на измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
1.Все окружающие нас тела состоят из атомов. Притягиваясь, друг к другу, атомы образуют молекулы. Свойства вещества определяются типом молекул, из которых состоит тело это тело. Молекулы газов, жидкостей и твердых тел находятся в непрестанном хаотичном движении. Если увеличить температуру, то скорость движения молекул увеличится, если уменьшить – понизится. Броуновское движение — беспорядочное движение микроскопических видимых, взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Броуновское движение никогда не прекращается. Броуновское движение связано с тепловым движением, но не следует смешивать эти понятия. Броуновское движение является следствием и свидетельством существования теплового движения. Диффузия распространение молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящее к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
Работа электрического поля- [A]=Дж
A=Uq
A=UIt
Билет №2
1 .Внутренняя энергия тела и способы её изменения. Объяснение внутренней энергии на основе учения о молекулярном строении вещества. Работа и теплопередача как способ изменения внутренней энергии.
2. Экспериментальное задание на измерение удельной теплоемкости твердого тела.
1.Внутренняя энергия- сумма кинетической энергии хаотичного движения частиц тела и потенциальной энергии их взаимодействия. Все вещества состоят из отдельных частиц - молекул, которые беспорядочно (в той или иной степени) движутся и взаимодействую друг с другом. При подсчёте кинетической и потенциальной энергии используются характеристики тела как единого целого, так что энергия, связанная с молекулами, не учитывается. Однако на то, чтобы "заморозить" все входящие в состав тела частицы, т.е. почти остановить все молекулы, а также "растащить" все частицы вещества на далёкое расстояние, нужно затратить некоторую (вообще говоря, довольно большую) энергию. Как раз эту энергию и называют внутренней, т.к. она связана не с макроскопической структурой вещества, а с микроскопической, связанной с молекулами или атомами, входящими в его состав. Теплопередача- способ изменения внутренней энергии без совершения работы.
2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
Удельное теплоемкость вещества- [c]=Дж/кг*С
c=Q/m*tк-tн
Билет № 3.
1 .Виды теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе быту технике. Опыты, иллюстрирующие виды теплопередачи.
2.Расчетная задача на нахождение сопротивления и силы тока при параллельном соединении проводников.
1. Виды теплопередачи: Теплопроводимость; Конвекция; Излучение Примеры теплопроводимости: Снег предохраняет озимые посевы от вымерзания; мех животных из-за плохой теплопроводности предохраняет их от охлаждения зимой и перегрева летом. Приложите к кусочку дерева копейку и оберните их белой бумагой. Поднесите все это на короткое время к пламени свечи так, чтобы пламя только коснулось места, где над бумагой находится копейка. Старайтесь не дать бумаге загореться. Но бумага все же успела обуглиться, и обуглилась она вокруг монеты.
Опыт с теплопроводностью
Там же, где была сама монета, остался не тронутый огнем белый кружок. Металл монеты, как хороший теплопроводный материал, отобрал на себя жар пламени и предохранил бумагу от обгорания.
2. Формулы, помогающие для решения задачи №2
Сопротивление- [R]=Ом
Если два проводника-R=R1+R2
Если
три и более проводников-
=
+
+
…
Сила тока- [I]=А (Ампер)
I=I1+I2
Билет № 4.
1.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества, физический смысл и единицы измерения. Тепловое равновесие. Формула для определения количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении температуры тела.
2.Задача на построение изображения в собирающей линзе.
1.Количество
теплоты-
энергия,
которую тело теряет или приобретает
при передаче тепла. Удельная теплоемкость
численно равна количеству тепловой
энергии необходимой для нагревания 1
кг вещества на 1 градус Цельсия.
С=
.Тепловое
равновесие- это если теплопередача
происходит только между двумя телами,
то количество теплоты Q1,которое
отдает более нагретое тело, равно
количеству теплоты Q2,которое
получает менее нагретое тело Q1=Q2.
Q=c*m*(tк-tн).
