- •3.Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.
- •5.Виды механического движения: равномерное, равноускоренное и их графическое описание.
- •6.Работа и мощность электрического тока.
- •7. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
- •8. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
- •11. Законы динамики Ньютона.
- •12.Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.
- •13.Сила. Силы в природе: силы упругости, силы трения (виды трения).
- •14.СилаАмпера. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы.
- •26.Проблема энергоснабжения. Техника безопасности в обращении с электрическим током.
- •27.Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.
- •28.Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
- •30.Активное сопротивление. Электрический резонанс.
- •32.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
- •33.Объясните агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.
- •34.Принципы радиосвязи и телевидения.
- •35.Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.
- •36.Закон отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
- •38.Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света.
- •40.Дисперсия света.
- •41.Поверхностное натяжение и смачивание.
- •42. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение.
- •43. Внутренняя энергия и работа газа.
- •44.Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов
- •45.Первый закон термодинамики
- •46.Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.
- •47.Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Кпд тепловых двигателей.
- •48. Волновые и корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
- •49.Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •50.Строение атома: планетарная модель и модель Бора.
- •51.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.
- •52.Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии.
- •53. Проводники в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле.
- •54.Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •55.Принцип действия и использование лазера.
- •56.Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
- •57.Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.
- •58.Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Образование планетных систем. Солнечная система.
45.Первый закон термодинамики
Первый закон термодинамики: Q=A+U, т.е. кол-во теплоты, переданное системе, идет на совершение системной работы и изменение ее внутренней энергии.
Адиабатным называют процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой. Q = 0, следовательно, газ при расширении совершает работу за счет уменьшения его внутренней энергии, следовательно, газ охлаждается.
В изотермическом процессе температура постоянная, следовательно, внутренняя энергия не меняется. Тогда уравнение первого закона термодинамики примет вид: Q = А. В изобарном процессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, идет на увеличение его внутренней энергии и на совершение им работы: Q = ΔU + А. При изохорном процессе газ не меняет своего объема, следовательно, работа им не совершается, т. е., А = О, и уравнение первого закона имеет вид: Q =Δ U
46.Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.
Гипотеза
о квантах. Электромагнитная энергия
излучается и поглощается не непрерывно,
а отдельными неделимыми порциями —
квантами. Энергия кванта пропорциональна
частоте излучения:
– формула Планка
h —постоянная Планка.
Фотоэффект — это выбивание электронов из вещества падающим светом. Явление фотоэффекта было открыто Генрихом Герцем в 1887 году в ходе его знаменитых экспериментов по излучению электромагнитных волн.
Эйнштейн предположил, что свет в принципе обладает прерывистой структурой: не только излучение и поглощение, но также и распространение света происходит отдельными порциями — квантами, обладающими энергией E = hν
Кванты электромагнитного излучения (в частности, кванты света) стали впоследствии называться фотонами. Таким образом, свет состоит из особых частиц — фотонов, движущихся в вакууме со скоростью c. Каждый фотон монохроматического света, имеющего частоту ν, несёт
энергию hν.
47.Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Кпд тепловых двигателей.
Невозможен тепловой вечный двигатель второго рода, т.е. двигатель, совершающий механическую работу за счет охлаждения какого-либо одного тела.
Необратимость тепловых процессов.
Второй закон термодинамики.
Закон сохранения энергии утверждает, что количество энергии при любых процессах остается неизменным. Но он ничего не говорит о том, какие энергетические превращения возможны.Закон сохранения энергии не запрещает, процессы, которые на опыте не происходят:
-нагревание более нагретого тела более холодным; - самопроизвольное раскачивание маятника из состояния покоя, - собирание песка в камень и т.д.
Процессы в природе имеют определенную направленность. В обратном направлении самопроизвольно они протекать не могут. Все процессы в природе необратимы (старение и смерть организмов). Необратимым процессом может быть назван такой процесс, обратный которому может протекать только как одно из звеньев более сложного процесса. Самопроизвольными называются такие процессы, которые происходят без воздействия внешних тел, а значит, без изменений в этих телах.
Процессы перехода системы из одного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний, называются обратимыми.
При этом сама система и окружающие тела полностью возвращаются к исходному состоянию.
К тепловым двигателям относятся: паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель.
Влияние тепловых двигателей на окружающую среду заключается в следующем:
1)Выделение в окружающую среду большого количества тепла, которое должно привести к постепенному повышению температуры на Земле.
2)Работа тепловых двигателей сопровождается сжиганием большого количества угля, нефти и газа. Углекислый газ в атмосфере наряду с парами воды приводит к "парниковому эффекту", что ведет к увеличению температуры Земли.
3)Топки электростанций, двигатели внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу вредные для растений, животных и человека вещества: сернистые соединения, оксиды азота, углеводороды, окиси углерода и др.
4)Актуальна проблема захоронения радиоактивных отходов атомных станций.
5)Применение паровых турбин на электростанциях требует больших площадей под пруды для охлаждения отработанного пара (35% водоснабжения всех отраслей хозяйства).
