- •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)
1. Динамика. Законы Ньютоны. Силы в природе:
Изобразить движущееся тело и все действующие на него силы.
Определить силу тяжести для каждого из представленных тел.
Задания для самостоятельного выполнения
1. Выполнить анализ условия равновесия тел.
Форма контроля самостоятельной работы:
Заслушивание, обсуждение и анализ информации на практических занятиях.
Вопросы для самоконтроля по теме:
Что изучает динамика. Сформулировать задачи динамики.
Какие основные законы динамики справедливы только в инерциальных системах отсчета?
Какие силы существуют в природе? Примеры. Как определяются эти силы? (формулы)
О чём гласит Закон Всемирного тяготения?
Найти какая сила притяжения образуется между Землёй и Солнцем.
Тема 1.3. Законы сохранения в механике.
Основные понятия и термины по теме:
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Замкнутая система. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Консервативные силы. Потенциальное поле. Закон сохранения энергии. Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия.
План изучения темы:
Импульс. Закон сохранения импульса.
Энергия в механике. Закон сохранения энергии.
Работа. Мощность.
Краткое изложение теоретических вопросов:
Силы, возникающие в результате взаимодействия тела, принадлежащего системе, с телом, не принадлежащим ей, называются внешними силами. Силы, возникающие в результате взаимодействия тел, принадлежащих системе, называются внутренними силами.
Импульс тела – векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость и имеющая направление скорости: p=mV. Изменение импульса тела определяется импульсом силы, действующей на него; импульс силы характеризуется произведением силы на время её действия: p=FΔt.
ΙΙ закон Ньютона в импульсном виде: F=Δp/Δt. Закон сохранения импульса в механике является следствием законов Ньютона.
Система тел называется замкнутой, если взаимодействующие между собой тела, не взаимодействуют с другими телами. При взаимодействии тел их импульсы могут изменяться. ЗСИ: геометрическая сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остаётся постоянной при любых движениях и взаимодействиях тел системы: рсист=m1V1+m2V2=const.
Различают упругое и неупругое соударение тел.
Упругое соударение – кратковременное взаимодействие, при котором сохраняется суммарный импульс и суммарная кинетическая энергия.
Абсолютно неупругий удар называется такое взаимодействие тел, после которого взаимодействующие тела движутся как единое целое; кинетическая энергия тел убывает переходя во внутреннюю энергию системы тел.
Большое значение закон сохранения импульса имеет для исследования реактивного движения. Под реактивным движением понимают движение тела, возникающее при отделении некоторой его части с определённой скоростью относительно него, например при истечении продуктов сгорания из сопла реактивного летательного аппарата. При этом появляется реактивная сила, толкающая тело.
Скалярная
физическая величина, равная произведению
модуля силы F,
модуля перемещения Δr
и косинуса угла между направлениями
силы и перемещения называется механической
работой. Если движение прямолинейно то
.
[Дж]
В
зависимости от угла между векторами
и
работа может быть как +, -, равна 0.
Кинетическая энергия – скалярная физическая величина, характеризующая движущееся тело.
[Дж]
Используя второй закон Ньютона, можно доказать теорему об изменении кинетической энергии тела: в инерциальной системе отсчёта изменение кинетической энергии тела равно работе всех сил, как внутренних, так и внешних, действующих на это тело.
Потенциальная энергия – это физическая скалярная величина, характеризующая взаимодействие тел или частей тел, равная работе, совершаемой потенциальными силами при перемещении материальной точки из данного положения в «нулевое». Потенциальная энергия зависит от выбора «нулевого» уровня потенциальной энергии. За «нулевой» уровень Eп=0 рекомендуется выбирать состояние с наименьшей потенциальной энергии.
Силы, работа которых по любой замкнутой траектории равна нулю, называется потенциальными.
Силы, работа которых не зависит от формы траектории, а зависит от начального и конечного положения тела, называются консервативными, а поле этих сил потенциальным.
Рассмотрим
работу силы тяжести:
Закон сохранения энергии в механике: полная механическая энергия замкнутой системы тел, в которой между телами действуют только консервативные силы (силы упругости, тяжести, гравитационные) или тела, движущегося в потенциальном поле, остаётся неизменной.
Еполн=Ек+Еп
Мощность силы – скалярная физическая величина, равная отношению работы силы к промежутку времени, в течение которого она была произведена:
[Вт]
Коэффициент полезного действия механизма (КПД):
η<1 – золотое правило механики.
Лабораторные работы – «не предусмотрено»
Практические занятия:
