- •1 Билет
- •2 Билет
- •3 Билет
- •4 Билет
- •5 Билет
- •6 Билет
- •1 Первый закон Ньютона
- •7 Билет
- •8 Билет
- •1 Третий закон Ньютона
- •9 Билет
- •1 Закон всемирного тяготения
- •2 Последовательное
- •10 Билет
- •11 Билет
- •2 Закон ома
- •12 Билет
- •13 Билет
- •14 Билет
- •1Состав атомного ядра.
- •15 Билет
- •16 Билет
- •17 Билет
- •3Количество теплоты.
- •18 Билет
- •19 Билет
- •20 Билет
- •3Закон сохранения энергии.
- •21 Билет
- •3Механическая работа.
- •22 Билет
- •3Закон сохранения импульса.
- •23 Билет
16 Билет
1Реактивное движение - это движение, которое возникает при отделении от тела некоторой его части с определенной скоростью. Реактивное движение, например, выполняет ракета. Особенностью этого движения является то, что тело может ускоряться и тормозить без какой-либо внешней взаимодействия с другими телами
Реактивное движение присущ медузам, кальмаров, осьминогов и другим живым организмам. В технике он используется на речном транспорте (катер с водометным двигателем), в авиации, космонавтике, военном деле.
Ракета - летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды.
Лётчики-космонавты Казахстана:
Токтар Аубакиров - 1991 год
Талгат Мусабаев - 1995 год
Юрий Маленченко - 1995 год[1]
Аимбетов, Айдын Аканович — 2015 год
2Рычаг - простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры.
Правило моментов.
Пусть на рычаг действует три силы F1,F2,F3→так, как показано на рисунке. Из-за действия этих трех сил возникнет еще одна в точке опоры. Это сила F4
Правило моментов утверждает, что если рычаг находится в равновесии (не вращается), то сумма моментов сил, поворачивающих рычаг против часовой стрелки, равна сумме моментов сил, поворачивающих рычаг по часовой стрелке. Причем это условие выполняется относительно любой точки (полюса). Запишем правило моментов относительно точки опоры:
M1=M2+M3
где M1=F1⋅d1, M2=F2⋅d2, M3=F3⋅d3, момент M4=0, так как d4=0.
Помимо этого, важно отметить, что в равновесии силы, действующие на рычаг, должны компенсировать друг друга, то есть F1+F3=F2+F4
3 Модуль центростремительного ускорения равен aЦС=v2 / R
Где v – линейная скорость, R– радиус окружности
17 Билет
1Механическая работа - это физическая величина, являющаяся скалярной количественной мерой действия силы или сил на тело или систему, зависящая от численной величины, направления силы (сил) и от перемещения точки (точек), тела или системы.
Мощность - физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени[1].
Энергия - скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. Энергия характеризует способность тела совершать работу.
2Агрегатное состояние - состояние одного и того же вещества в определённом интервале температур и давлений, характеризующееся определёнными, неизменными в пределах указанных интервалов, качественными свойствами:
способностью (твёрдое тело) или неспособностью (жидкость, газ, плазма) сохранять объём и форму,
наличием или отсутствием дальнего (твёрдое тело) и ближнего порядка (жидкость), и другими свойствами.
Агрегатные состояния вещества:
1)Твердое. В твёрдом состоянии вещество сохраняет как форму, так и объём. При низких температурах все вещества замерзают — превращаются в твёрдые тела
2)Жидкое. В жидком состоянии вещество сохраняет объём, но не сохраняет форму. Это означает, что жидкость может занимать только часть объёма сосуда, но также может свободно перетекать по всей поверхности сосуда. Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом.
3)Газообразное. Газообразное состояние характерно тем, что оно не сохраняет ни форму, ни объём. Газ заполняет всё доступное пространство и проникает в любые его закоулки. Это состояние, свойственное веществам с малой плотностью. Переход из жидкого в газообразное состояние называют испарением, а противоположный ему переход из газообразного состояния в жидкое — конденсацией.
4)Плазма. Четвёртым агрегатным состоянием вещества часто называют плазму. Плазма является частично или полностью ионизированным газом и в равновесном состоянии обычно возникает при высокой температуре, от нескольких тысяч кельвинов и выше. В земных условиях плазма образуется в газовых разрядах. В общем, её свойства напоминают свойства газообразного состояния вещества, за исключением того факта, что для плазмы принципиальную роль играет электродинамика, то есть равноправным с ионами и электронами составляющей плазмы является электромагнитное поле.
Плазма — самое распространённое во Вселенной агрегатное состояние вещества. В этом состоянии находится вещество звёзд и вещество, наполняющее межпланетное, межзвёздное и межгалактическое пространство. Большая часть барионного вещества (по массе около 99,9 %) во Вселенной находится в состоянии плазмы.
Теплоемкость тела - физическая величина, определяемая отношением бесконечно малого количества теплоты δQ, полученного телом, к соответствующему приращению его температуры δT[1]:
Единица измерения теплоёмкости в Международной системе единиц (СИ) — Дж/К.
