- •Билет № 1
- •Билет № 2.
- •1.Равномерное движение по окружности.
- •Билет № 3
- •Билет № 4
- •Билет № 5
- •1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести: вес и невесомость.
- •Билет № 6
- •1. Силы упругости: природа сил упругости: виды упругих деформаций: закон Гука.
- •Билет № 7
- •1. Силы трения: природа сил трения; коэффициент скольжения; закон сухого трения; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике.
- •Билет № 8
- •1. Дайте определение механической работы, механической энергии, кинетической и потенциальной энергии. Дайте характеристику закона сохранения механической энергии.
- •Механическая энергия. Ее виды.
- •Билет № 9
- •Билет №10
- •1. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы.
- •Билет № 11
- •1. Объясните процесс испарения и конденсации. Дайте определение насыщенных и ненасыщенных паров. Дайте определение влажности воздуха и назовите способы её измерения.
- •Билет № 12
- •1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изотермическому, изохорному и адиабатному процессам
- •Билет № 13
- •1. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффициент полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
- •Билет № 14
- •Билет № 15
- •1. Дайте определение электрического тока, работы и мощности постоянного тока. Дайте характеристику законов Ома для участка цепи и для полной цепи.
- •Сила тока I прямо пропорциональна напряжению u и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению r участка цепи.
- •Билет № 16
- •1. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной индукции; движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.
- •1. Дайте характеристику явления электромагнитной индукции. Дайте определение магнитного потока. Сформулируйте правило Ленца. Сформулируйте закон электромагнитной индукции.
- •Билет № 19
- •1. Переменный ток. Генератор переменного тока. Устройство и принцип действия.
- •Билет № 20
- •1. Дайте определения электромагнитного поля и электромагнитных волн. Дайте характеристику волновых свойств света. Приведите примеры практического применения различных видов электромагнитных излучений.
- •Билет № 21
- •1. Законы геометрической оптики: закон отражения света, закон преломления света. Полное отражение света. Линза. Применение линз.
- •Билет № 22
- •1. Дайте характеристику явления фотоэффекта. Объясните законы фотоэффекта, основываясь на представлении о световых квантах. Приведите примеры применения фотоэффекта в технике.
- •Билет № 23
- •1. Опишите опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Дайте характеристику ядерной модели атома. Сформулируйте квантовые постулаты Бора.
- •Билет № 24
- •1. Какое строение имеет ядро атома? Какими особенностями обладают ядерные силы? Дайте определение дефекта массы и энергии связи ядра атома. Приведите примеры ядерных реакций.
- •4.Короткодействующие: быстро убывают, начиная с r ≈ 2,2.10-15 м.
- •Билет № 25
- •1. Дайте характеристику явления радиоактивности. Перечислите виды радиоактивных излучений и их свойства. Как влияет ионизирующая радиация на живые организмы?
Билет № 6
1. Силы упругости: природа сил упругости: виды упругих деформаций: закон Гука.
Деформацией называют изменение формы, размеров или объема тела. Деформация может быть вызвана действием на тело приложенных к нему внешних сил. Деформации, полностью исчезающие после прекращения действия на тело внешних сил, называют упругими, а деформации, сохраняющиеся и после того, как внешние силы перестали действовать на тело, - пластическими. Различают деформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего), изгиба, кручения и сдвига.
Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называется силой упругости.
Сила упругости имеет электромагнитную природу.
Закон Гука: при упругих деформациях сила упругости прямо пропорциональна абсолютному удлинению тела.
Fупр = - kΔl
Fупр – сила упругости; k – коэффициент пропорциональности, называемый жесткостью; Δl – удлинение тела (изменение его длины).
Знак «минус» показывает, что сила упругости направлена противоположно деформации тела.
Закон Гука справедлив только для упругой деформации.
Деформация является упругой, если после прекращения действия сил, деформирующих тело, оно возвращается в исходное положение.
Билет № 7
1. Силы трения: природа сил трения; коэффициент скольжения; закон сухого трения; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике.
В
земных условиях трение
всегда сопутствуют любому
движению тел. При всех видах
механического движения одни тела
соприкасаются либо с другими телами,
либо с окружающей их сплошной жидкой
или газообразной средой. Такое
соприкосновение всегда оказывает
большое влияние на движение. Возникает
сила трения,
направленная противоположно движению.
Существует несколько
видов трения:
Сухое
трение возникает при движении
твердых соприкасающихся тел относительно
друг друга.
Вязкое (иначе жидкое)
трение возникает при движении твёрдых
тел в жидкой или газообразной среде,
или когда жидкость или газ текут мимо
неподвижных твёрдых тел.
Трение
покоя возникает, когда к телу
прикладывают силу, пытающуюся сдвинуть
это тело.
Причинами возникновения
силы трения являются: неровность
соприкасающихся поверхностей и взаимное
притяжение молекул соприкасающихся
тел.
Способы уменьшения силы
трения:
шлифовка трущихся
поверхностей, применение смазки и замена
трения скольжения трением качения.
Силы
трения имеют электромагнитную
природу.
Сила трения зависит
от рода соприкасающихся поверхностей
и от величины нагрузки.
Сила
трения скольжения не зависит от
площади соприкасающихся
тел.
Единица измерения силы
трения в СИ (как и любой другой силы) - 1
Ньютон.
Сила трения качения,
которая во много раз меньше силы трения
скольжения. Во многих случаях оно
оказывается раз в 50 больше трения
качения!
Основной характеристикой
трения является коэффициент
трения
,
который определяется материалами, из
которых изготовлены поверхности
взаимодействующих тел.
В простейших случаях сила трения и реакция опоры N связаны формулой Fтр.=µ·N
Трение всегда тормозит движение; на преодоление трения всех видов расходуется громадное количество ценного топлива. Трение вызывает износ трущихся поверхностей.
