- •Высший государственный колледж связи
- •II курс
- •Раздел I. Физические основы классической механики 4
- •Раздел II. Основы молекулярной физики и термодинамики 22
- •Раздел III. Электрическое поле в вакууме 27
- •Раздел IV. Постоянный электрический ток 46
- •Раздел V. Электропроводность различных сред 50
- •Раздел VI. Электромагнетизм 56
- •Раздел VII. Колебания и волны 75
- •Раздел I. Физические основы классической механики
- •1. Кинематика материальной точки и абсолютно твёрдого тела
- •Кинематика вращательного движения
- •2. Законы динамики материальной точки и абсолютно твёрдого тела
- •3. Третий закон Ньютона
- •4. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Кинетическая и потенциальная энергия и их связь с работой внешних и внутренних сил. Закон сохранения механической энергии
- •5. Момент инерции материальной точки и абсолютно твёрдого тела. Момент сил. Момент пары сил. Уравнение динамики вращательного движения материальной точки и абсолютно твёрдого тела
- •Раздел II. Основы молекулярной физики и термодинамики
- •2. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно и его кпд. Второе начало термодинамики
- •Раздел III. Электрическое поле в вакууме
- •1. Электрический заряд и его свойства. Взаимодействие зарядов. Напряжённость электростатического поля. Принцип суперпозиции. Расчёт электростатических полей
- •2. Работа сил поля при перемещении заряда. Потенциал точечного заряда и системы точечных зарядов, заряженной сферы. Связь напряжённости и потенциала. Градиент потенциала
- •3. Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса и её применение к расчёту поля. Циркуляция вектора напряжённости. Потенциальный характер электростатического поля
- •4. Распределение зарядов в проводнике. Поля внутри проводника и у его поверхности. Электростатическая защита
- •7. Напряжённость поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость и её физический смысл. Вектор электрического смещения
- •8. Теорема Гаусса для поля в диэлектрике. Электрическое поле на границе двух диэлектриков. Граничные условия
- •9. Энергия системы неподвижных электрических зарядов, заряженного проводника, электростатического поля. Объёмная плотность энергии электростатического поля
- •Раздел IV. Постоянный электрический ток
- •1. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Вектор плотности тока. Уравнение непрерывности тока
- •2. Сопротивление проводника и его зависимость от температуры. Сверхпроводимость. Разность потенциалов. Сторонние силы. Эдс и напряжение
- •3. Дифференциальная форма законов Ома и Джоуля-Ленца. Мощность тока, кпд источника тока
- •Раздел V. Электропроводность различных сред
- •3. Ионизация газа. Самостоятельный и несамостоятельный разряд
- •4. Электропроводность электролитов. Электролиз. Законы электролиза
- •Раздел VI. Электромагнетизм
- •1. Магнитное взаимодействие токов. Закон взаимодействия параллельных токов. Магнитный момент кругового тока. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле тока
- •2. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчёту поля. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, кругового тока
- •3. Магнитный поток. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции
- •4. Циркуляция вектора магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Поле соленоида
- •5. Сила, действующая на заряд в магнитном поле. Сила Лоренца. Сила Ампера. Принцип действия циклических ускорителей заряженных частиц
- •6. Сила, действующая на контур с током. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле
- •8. Токи при замыкании и размыкании цепи. Токи Фуко, их применение. Энергия магнитного поля. Объёмная плотность энергии магнитного поля
- •9. Типы магнетиков. Намагниченность. Токи намагничивания. Магнитная проницаемость. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Напряжённость магнитного поля
- •Раздел VII. Колебания и волны
- •1. Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Пружинный, физический и математический маятники
- •2. Гармонический осциллятор. Энергия гармонического осциллятора. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. Добротность колебательной системы
- •3. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. Явление резонанса. Резонансные кривые
- •4. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний
- •6. Волновое уравнение. Фазовая скорость распространение волн. Энергия волны. Объёмная плотность энергии. Интенсивность волны. Вектор Умова
- •7. Звуковые волны. Характеристики звука: интенсивность, частота, акустические спектры. Громкость. Уровень громкости. Единица измерения громкости – бел. Эффект Доплера для звуковых волн
Высший государственный колледж связи
Ф
ИЗИКА
Экзамен 2 курс
Группа ПО-811
Компьютерная печать: Байков Дмитрий Александрович Вайшевич Виктория Николаевна
Дергай Вероника Владимировна
Преподаватель: Патапович Мария Петровна
Минск, 2010
ФИЗИКА
II курс
Вопросы к экзамену – СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Физические основы классической механики 4
1. Кинематика материальной точки и абсолютно твёрдого тела 4
2. Законы динамики материальной точки и абсолютно твёрдого тела 10
3. Силы внутренние и внешние. Замкнутая система. Закон сохранения как универсальный закон природы. Работа силы и её выражение через криволинейный интеграл. Работа сил упругости и гравитационного взаимодействия 14
4. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Кинетическая и потенциальная энергия и их связь с работой внешних и внутренних сил. Закон сохранения механической энергии 16
5. Момент инерции материальной точки и абсолютно твёрдого тела. Момент сил. Момент пары сил. Уравнение динамики вращательного движения материальной точки и абсолютно твёрдого тела 18
Раздел II. Основы молекулярной физики и термодинамики 22
1. Внутренняя энергия системы как функция состояния. Работа, совершаемая газом. Количество теплоты. Эквивалентность теплоты и работы. Первое начало термодинамики и его применение к различным изопроцессам. Теплоёмкость газов 22
2. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно и его КПД. Второе начало термодинамики 25
Раздел III. Электрическое поле в вакууме 27
1. Электрический заряд и его свойства. Взаимодействие зарядов. Напряжённость электростатического поля. Принцип суперпозиции. Расчёт электростатических полей 27
2. Работа сил поля при перемещении заряда. Потенциал точечного заряда и системы точечных зарядов, заряженной сферы. Связь напряжённости и потенциала. Градиент потенциала 30
3. Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса и её применение к расчёту поля. Циркуляция вектора напряжённости. Потенциальный характер электростатического поля 32
4. Распределение зарядов в проводнике. Поля внутри проводника и у его поверхности. Электростатическая защита 37
5. Электроёмкость проводников. Электроёмкость уединённого проводника (шара). Конденсаторы. Ёмкость конденсаторов различной геометрической конфигурации (плоский и цилиндрический конденсаторы). Соединение конденсаторов 39
6. Диполь в электрическом поле. Энергия диполя, помещённого в электрическое поле. Свободные и связанные заряды. Вектор поляризации и его связь с поверхностной плотностью связанных зарядов. Поляризация деформационная и ориентационная 41
7. Напряжённость поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость и её физический смысл. Вектор электрического смещения 42
8. Теорема Гаусса для поля в диэлектрике. Электрическое поле на границе двух диэлектриков. Граничные условия 43
9. Энергия системы неподвижных электрических зарядов, заряженного проводника, электростатического поля. Объёмная плотность энергии электростатического поля 44
