- •Содержание
- •Образовательный маршрут по дисциплине
- •Содержание дисциплины Раздел Физика
- •Раздел 1 Механика
- •Тема 1.1 Кинематика.
- •1. Кинематика. Механическое движение и его относительность.
- •Тема 1.2. Механика. Законы динамики.
- •1. Динамика. Законы Ньютоны. Силы в природе:
- •Тема 1.3. Законы сохранения в механике.
- •1. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •2. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.
- •Тема 1.4. Механические колебания.
- •1. Механические колебания. Период и частота колебаний.
- •Тема 1.5. Механические волны.
- •1. Механические волны. Свойства волн.
- •Раздел 2. Молекулярная физика. Тепловые явления.
- •Тема 2.1. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества.
- •1. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества.
- •Тема 2.2. Тепловое движение. Температура.
- •1. Температура и тепловое равновесие. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.
- •Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества.
- •1. «Определение влажности воздуха».
- •1. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
- •2. Сравнительная характеристика газов, жидкостей и твёрдых тел.
- •3. Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменении агрегатных состояний.
- •Тема 2.4. Основы термодинамики.
- •1. Внутренняя энергия. Закон сохранения энергии в термодинамике.
- •2. Решение задач
- •Тема 2.5. Тепловые машины и их применение.
- •1. Тепловые машины и их применение.
- •Раздел 3. Основы термодинамики.
- •Тема 3.1. Электростатика.
- •1. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле.
- •Тема 3.2. Законы постоянного тока.
- •1. Постоянный электрический ток. Характеристики электрического тока.
- •2. Электрические цепи. Закон Ома.
- •Тема 3.3. Магнитное поле.
- •1. Магнитное поле. Магнитные свойства вещества.
- •Тема 3.4. Электромагнитная индукция.
- •1. Явление электромагнитной индукции.
- •Тема 3.5. Электромагнитные волны.
- •1 . Электромагнитные волны.
- •Тема 3.6. Оптика.
- •1. Определения показателя преломления света.
- •2. Определение оптической силы линзы.
- •1. Световые волны. Интерференция и дифракция света.
- •2. Решение задач
- •Раздел 4. Строение атома и квантовая физика.
- •Тема 4.1. Световые кванты.
- •1. Фотоэффект и корпускулярные свойства света.
- •2. Решение задач.
- •Тема 4.2. Атомная физика.
- •1. Строение атома: планетарная модель и модель Бора.
- •Тест: «Строение атома». Вариант 1.
- •Вариант 2.
- •Тема 4.3. Физика атомного ядра.
- •Тема 4.4. Астрономия.
- •Раздел Химия
- •Раздел 1. Химические свойства и превращения веществ.
- •Тема 1. 1 Атомно-молекулярное учение в химии.
- •1.Атомно-молекулярное учение в химии.
- •Тема 1.2 Природа химической связи
- •1. Природа химической связи.
- •Тема 1.3 Химические реакции Основные понятия и термины по теме
- •План изучения темы
- •Краткое изложение теоретических вопросов:
- •По типу превращений реагирующих частиц химические реакции бывают:
- •Химические реакции.
- •Раздел 2. Неорганические соединения
- •Тема 2.1 Классификация неорганических соединений
- •1. Классификация неорганических соединений.
- •Тема 2.2. Вода, растворы
- •Растворы
- •Практические занятия:
- •Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора.
- •Свойства воды
- •Растворение твердых веществ и газов
- •Загрязнители воды и способы очистки
- •Лабораторная работа Устранение жесткости воды
- •Тема 2.3 Химические процессы в атмосфере
- •Химический состав воздуха
- •2.Загрязнение атмосферы
- •Раздел 3 Органические соединения
- •Тема 3.1.Многообразие, классификация органических соединений. Основные понятия и термины по теме
- •1.Многообразие, классификация органических соединений.
- •Тема 3.2.Основные положения теории строения органических соединений.
- •Основные положения теории строения органических соединений.
- •Тема 3.3.Углеводороды Основные понятия и термины по теме
- •План изучения темы
- •Краткое изложение теоретических вопросов:
- •1.Изготовление моделей углеводородов.
- •Тема 3.4. Кислородосодержащие органические соединения
- •Влияние спиртов на организм человека.
- •Химические свойства уксусной кислоты.
- •2. Спирты. Изучение химических свойств спиртов.
- •Лабораторная работа
- •1.Химические свойства уксусной кислоты.
- •Тема3..5 Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Основные понятия и термины по теме
- •План изучения темы
- •1. Синтетические полимеры. Распознавание волокон.
- •Раздел 4 Химия и организм человека
- •Тема 4.1 Химические элементы в организме человека. Основные понятия и термины по теме
- •1. Химические элементы в организме человека.
- •Тема 4.2 Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины
- •1. Основные жизненно необходимые соединения.
- •1. Углеводы. Глюкоза. Крахмал и целлюлоза.
- •Азотосодержащие соединения. Нитросоединения. Амины. Анилин. Аминокислоты, белки.
- •Тема 4.5. Обратимая и необратимая денатурация белков.
- •1.Обратимая и необратимая денатурация белков.
- •Тема 4.6 Роль жиров в организме, холестерин.
- •1.Роль жиров в организме, холестерин.
- •Тема 4.7. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.
- •Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.
- •Тема 4.8 Сбалансированное питание. 6 основных групп продуктов, распределенных в соответствии с их важностью для человека. Основные правила сбалансированного питания
- •1.Сбалансированное питание.
- •Тема 4.9 Определение содержания витамина с в напитках
- •Тема 4.10 Cоставление дневного меню.
- •Составление дневного меню.
- •Общие принципы составления меню
- •1.Cоставление дневного меню.
- •Раздел Биология
- •Тема 1. Наиболее общие представления о жизни
- •Основные закономерности изменчивости.
- •Многообразие и эволюция органического мира.
- •Тема 2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности
- •Тема 3. Человек и окружающая среда
- •По происхождению
- •Текущий контроль
- •Раздел Биология
- •Итоговый контроль по дисциплине
- •Вес тела - сила, с которой тело, находящееся в силовом (гравитационном) поле, действует на горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес.
- •Волновая оптика - раздел оптики, изучающий явления, в которых проявляется волновые свойства света.
- •Диэлектрик - вещество, обладающее низкой удельной электрической проводимостью. Идеальный диэлектрик вообще не проводит ток, его проводимость равна нулю.
- •Коэффициент трения – отношение силы трения к силе нормальной реакции (или к силе нормального давления, прижимающей трущиеся поверхности друг к другу). Выражается отвлеченным безразмерным числом.
- •Сила - мера механического действия на материальную точку или тело других тел или полей.
- •Глоссарий (по разделу: «Биология»)
- •Информационное обеспечение дисциплины
- •Дополнительные источники (для студентов)
Образовательный маршрут по дисциплине
Таблица 1
Формы отчетности, обязательные для сдачи
|
Количество |
лабораторные занятия |
15 |
практические занятия |
100 |
Точки рубежного контроля |
63 |
Итоговая аттестация (при наличии) |
дз |
Содержание дисциплины Раздел Физика
Раздел 1 Механика
Тема 1.1 Кинематика.
Основные понятия и термины по теме:
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Траектория. Пройденный путь. Скорость. Ускорение. Равномерное движение. Равнопеременное движение.
План изучения темы:
Ввести понятия кинематика, рассмотреть основные задачи кинематики.
Ввести понятие системы отсчёта, кинематических характеристик.
Рассмотреть виды движения, изучить уравнения движения.
Краткое изложение теоретических вопросов:
Кинематика изучает, как движется тело, но не изучает, почему тело движется так, а не иначе.
Основными задачами кинематики является:
а) описание с помощью математических формул, графиков или таблиц совершаемых телом движений.
б) определение кинематических величин, характеризующих это движение.
Для описания движения в кинематике вводятся специальные понятия (материальная точка, система отсчёта, траектория) и величины (путь, перемещение, скорость, ускорение).
Нет и не может быть абсолютно неподвижных тел.
Система отсчёта:
тело отсчёта;
система координат;
прибор для определения времени.
Система отсчёта может быть одномерной, двухмерной, трёхмерной.
Скорость:
Ускорение:
Движение тела, при котором его скорость за равные промежутки времени изменяется одинаково, называется равнопеременным движением.
Уравнение
равнопеременного движения:
Лабораторные работы - «не предусмотрено»
Практические занятия:
1. Кинематика. Механическое движение и его относительность.
Изучить виды движения материальной точки, используя уравнения движения.
Задания для самостоятельного выполнения
Изучить кинематику твёрдого тела.
Форма контроля самостоятельной работы:
устный опрос
Вопросы для самоконтроля по теме:
Что изучает кинематика?
Перечислите основные задачи кинематики.
Чем отличается пройденный путь от перемещения?
Основные характеристики движения?
Какое движение называется равнопеременным?
Уравнение равнопеременного движения.
Тема 1.2. Механика. Законы динамики.
Основные понятия и термины по теме:
Динамика. Сила. Масса. Инертность. Плотность. Инерция. Закон всемирного тяготения. Законы Ньютона. Сила тяжести. Сила трения. Сила упругости.
План изучения темы:
1. Ввести понятие динамика.
2. Законы Ньютона.
3. Силы в природе.
Краткое изложение теоретических вопросов:
Динамика – это раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел или частей тел, т.е. причины изменения движения.
Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое. Векторная величина.
Принцип суперпозиций сил: тела действуют на тело независимо друг от друга.
Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил, т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система тел.
Явление сохранения скорости движения тел при отсутствии воздействия тел называется инерцией.
Основу динамики составляют 3 закона Ньютона.
Ι закон Ньютона: (определяет причины изменения движения) Тело сохраняет состояние покоя или движется равномерно и прямолинейно, если равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна нулю.
При
,
или
.
Системы отсчёта, относительно которых тело при отсутствии внешних воздействий движется прямолинейно и равномерно или находится в состоянии покоя называют инерциальными системами отсчёта.
Классический принцип относительности: (принцип относительности Галилея) Во всех инерциальных системах отсчёта все механические явления протекают одинаково при одинаковых начальных условиях.
Любая система, движущаяся относительно инерциальной системы отсчёта с постоянной скоростью также является инерциальной.
Масса – физическая величина, характеризующая его инертность и гравитационные свойства.
ΙΙ закон Ньютона: (основной закон динамики) Ускорение, сообщаемое телу силой, прямо пропорционально величине силы, обратно пропорционально его массе и направлено также, как и действующая сила.
под
Плотность – коэффициент пропорциональности ρ между массой m и объёмом тела V.
ΙΙΙ закон Ньютона: Тела действуют друг на друга с силами равными по модулю, противоположными по направлению.
Силы не компенсируют друг друга, поскольку приложены к разным телам.
Закон Всемирного тяготения (1687): Сила гравитационного притяжения любых двух материальных точек прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
В указанной форме закон справедлив для сферических однородных тел, где r – расстояние между их центрами.
Сила
притяжения со стороны Земли на все тела
вблизи поверхности Земли – сила тяжести:
.
Направлена к центру Земли, приложена к
центру тяжести тела.
Вес тела – это сила, с которой тело вследствие притяжения Земли давит на горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес.
Если
тело давит на подставку силой
,
то подставка действует на тело вертикально
вверх силой
,
равной весу по модулю и противоположной
по направлению. Точки приложения этих
сил также находятся на разных телах.
Сила трения обусловлена шероховатостью соприкасающихся поверхностей, силами межмолекулярного притяжения соприкасающихся поверхностей.
Сила упругости возникает в результате деформации тел. Она стремиться возвратить атомы в первоначальное положение.
В случае упругих деформаций силы упругости подчиняются закону Гука: Сила упругости, возникающая при деформации, пропорциональна удлинению (сжатию) тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещений частиц тела при деформации.
.
Лабораторные работы – «не предусмотрено»
Практические занятия:
