- •Перша самостійна робота Молекулярна фізика і теплота.
- •1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх підтвердження.
- •2. Дифузія, броунівський рух.
- •3. Маса та розміри молекул
- •Основи кінетично-молекулярної теорії
- •1. Кінетична і потенціальна енергія молекул.
- •2. Характеристика газоподібного стану речовини.
- •3. Вимірювання швидкостей руху молекул.
- •4.Досліди Штерна
- •5. Стала Лошмідта
- •3. Абсолютний нуль. Температура.
- •5. Вимірювання температури, температурні шкали.
- •6. Фізичний зміст температури.
- •Основи мкт газоподібного стану речовини
- •1. Рівняння Менделеєва-Клаперона. Ідеальний газ.
- •2. Об’єднаний газовий закон.
- •3. Ізопроцеси та їх графіки.
- •Друга самостійна робота Формули по темі мкт
- •Третя самостійна робота Основи термодинаміки
- •1. Внутрішня енергія. Внутрішня енергія ідеального газу.
- •2. Робота газу при зміні його об’єму.
- •3. Зміна внутрішньої енергії при нагріванні і охолодженні.
- •4. Рівняння теплового балансу при теплообміні.
- •5. Підрахунок теплоти, яка виділяється при спалюванні палива.
- •Основи термодинаміки
- •1. Внутрішня енергія, способи її зміни.
- •2. Перший закон термодинаміки
- •3. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.
- •4. Адіабатний процес.
- •Основи термодинаміки
- •1. Принципи дії теплових двигунів. Роль холодильника.
- •2. Ккд теплового двигуна.
- •3. Роль теплових двигунів у господарстві.
- •4. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.
- •5. Другий закон термодинаміки. Необоротні процеси.
- •Взаємні перетворення рідин і газів
- •1.Випаровування рідини.
- •2.Насичена і ненасичена пара.
- •3.Тиск насиченої пари.
- •1. Випаровування рідини.
- •2. Насичена і ненасичена пара.
- •3. Тиск насиченої пари.
- •Четверта самостійна робота Кипіння. Вологість повітря.
- •2. Критичний стан речовини.
- •3. Вологість повітря повітря.
- •Властивості рідин.
- •1. Характеристика рідкого стану роечовини.
- •2. Поверхневий натяг.
- •3. Сила поверхневого натягу.
- •2. Аморфні тіла.
- •3. Понятя про рідкі кристали.
- •4. Види кристалічних структур.
- •5 . Деформація. Види деформації
- •Сила пружності.
- •Закон Гука
- •4. Зміна обєму і густини при плавлені і тверднені.
- •5. Теплове розширення тіл.
- •Формули по темі «Тверді тіла»
- •П’ята самостійна робота Формули по темі «Основи термодинаміки»
- •Електричний заряд, його дискретність, закон збереження
- •Закон Кулона.
- •Електричне поле як особливий вид матерії.
- •Напруженість електричного поля.
- •Електричне поле
- •1. Робота при переміщені заряджених тіл в електричному полі.
- •2. Потенціальна енергія заряду.
- •3. Потенціал. Різниця потенціалів і напруга.
- •Електричне поле
- •1. Електроємність.
- •2. Конденсатор.
- •3. Енергія електричного поля конденсатора. Застосування конденсаторів у техніці.
- •Електричне поле
- •1. Електричний струм.
- •Умови існування електричного струму.
- •Сила і густина струму в провіднику. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника.
- •Залежність опору провідника від температури. Напівпровідність.
- •Електричний струм в металах
- •1. Зовнішня і внутрішня ділянка кола.
- •2 D . Електрорушійна сила джерела електричної енергії
- •3. Робота електричного струму.
- •Анти джерела
- •4. Потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
- •5. Закон Ома для повного кола.
- •Сьома самостійна робота Формули по темі «Електричне поле»
- •Формули по темі «Електричний струм в металах»
- •Перша самостійна робота Електричний струм в різних середовищах
- •Електричний струм в електролітах.
- •5. Самостійний розряд у газі.
- •Електричний струм в різних середовищах
- •1. Електричний струм у вакуумі.
- •2. Двохелектродна лампа (діод).
- •3. Трьохелектродна лампа (тріод)
- •Електричний струм у напівпровідниках
- •1. Порівняння властивостей провідників і напівпровідників.
- •Ч исті (бездомішкові) напівпровідники.
- •3 . Домішкові напівпровідники.
- •4. Електронодірковий перехід.
- •6. Напівпровідниковий тріод (транзистор).
- •Друга самостійна робота Електромагнетизм
- •1. Взаємодія струмів. Магнітне поле, як особливий вид матерії.
- •2. Лінії магнітної едукції. Поняття про вихрове поле.
- •3. Постійні магніти.
- •4. Порівняння магнітних властивостей. Соленоїда і постійного магніту.
- •5. Сила взаємодії паралельних струмів. Означення одного Ампера.
- •Електромагнетизм
- •1.Сила Ампера.
- •2. Робота при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік.
- •3.Парамагнітні, діамагнітні і феромагнітні речовини.
- •4. Робота і будова амперметра і вольтметра.
- •5. Сила Лоренса. Рух заряду в магнітному полі.
- •11 Клас Електромагнітна індукція.
- •1. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея.
- •2. Електрорушійна сила індукції, яка виникає в прямолінійному провіднику під час його руху в магнітному полі.
- •3. Закон Ленса для електромагнітної індукції.
- •4. Закон електромагнітної індукції.
- •Електромагнітна індукція.
- •1. Вихрове електричне поле і його зв’язок з електричним полем.
- •2. Вихрові струми.
- •2. Класифікація коливальних рухів. Амплітуда, частота, період зміщення.
- •3. Пружні коливання. Перетворення енергії при коливальному русі.
- •4. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
- •5. Математичний маятник. Пружні коливання.
- •2 . Генератор на транзисторі.
- •3. Струм високої частоти і його застосування.
- •3.А. Електромагнітні хвилі.
- •Електричний резонанс
- •Електричні коливання і хвилі
- •1. Принципи радіозв’язку. Модуляція. Відповідь на це питання в підручнику на сторінці 79-90
- •2. Як відбувається модуляція .
- •Відповідь на це питання в підручнику на сторінці 90-91
- •Детектування. Найпростіший радіоприймач.
- •Розвиток засобів зв’язку в Україні. Відповідь на це питання в підручнику на сторінці 11-12
- •5. Поширення радіохвиль.
- •Відповідь на це питання в підручнику параграф 36 Електричні коливання і хвилі
- •Змінний струм. Обертання витка в однорідному магнітному полі.
- •Поняття про будову індукційних генераторів.
- •Активний опір. Діюче значення ерс напруги і сили змінного струму.
- •І ндуктивність у полі змінного струму.
- •5. Ємність у колі змінного струму.
- •Решта в підручнику на сторінці 30
- •Решта в підручнику на сторінці 30-31
- •Формули по темі «Електромагнітні коливання і хвилі»
- •Шоста самостійна робота Хвильова оптика
- •2. Швидкість поширення світла у вакуумі і у різних середовищах.
- •3. Принцип Гюйгенса. Закони відбивання світла.
- •4. Плоске дзеркало.
- •5. Закони заломлення світла.
- •6. Повне відбивання світла. Граничний кут.
- •Хвильова і геометрична оптика
- •1. Інтерференція механічних хвиль.
- •2. Дисперсія світла.
- •3 . Інтерференція світла.
- •4.Кольри тонких плівок.
- •5. Кільце Ньютона. Інтерференція в природі.
- •Хвильова і геометрична оптика
- •1. Тонка лінза.
- •2. Збиральна і розсіювальна лінзи. Збиральна лінза
- •Розсіювальна лінза
- •3. Побудова зображень у лінзі.
- •Сьома самостійна робота Хвильова оптика.
- •1. Дефракція механічних хвиль.
- •2. Дефракція світла.
- •3. Дефракційна решітка.
- •4. Поляризація механічних хвиль.
- •5. Поляризація світла.
- •Фотометрія.
- •1. Потік енергії випромінювання. Світловий потік.
- •2. Сила світла. Освітленість. Закони освітленості.
- •Випромінювання і спектри.
- •1. Додавання спектральних кольорів.
- •2. Кольори тіл.
- •3.Ультрафіолетові та інфрачервоні промені. Їх роль у природі і застосування в техніці.
- •4. Спектроскоп.
- •5. Види спектрів. Спектри поглинання газів. Досліди Кіхофа.
- •Випромінювання і спектри.
- •1. Спектральний аналіз.
- •2. Рентгенівська трубка.
- •4. Фотоефект.
- •5. Закони зовнішнього фотоефекту. Пояснення фотоефекту на основі квантової теорії.
- •Квантова оптика
- •1. Фотоелемент зі зовнішнім фотоефектом.
- •2 . Внутрішній фотоефект.
- •3. Фотоопори.
- •4. Фотоелемент із внутрішнім фотоефектом.
- •Атомна фізика
- •1. Явища, які підтверджують складну будову атома. Досліди Резерфорда.
- •2. Теорія Бора. Будова атома Водню.
- •3. Випромінювання і поглинання енергії атома.
- •4. Теплове випромінювання.
- •5. Явище люмінесценції.
- •Фотолюмінесценція.
- •Решта в підручнику на сторінці 18
- •Поглинена доза випромінювання, її біологічна дія. Захист від випромінювання.
- •Будова атомного ядра
- •Відкриття штучного перетворення атомних ядер, відкриття нейтрона.
- •Склад атомного ядра, ізотопи.
- •Ядерні реакції.
- •Ядерна фізика
- •Поділ важких атомних ядер.
- •2. Ланцюгова реакція поділу.
- •3. Ізотопи урану.
- •Утворення плутонію.
- •Критична маса. Ядерний вибух.
- •Ядерний реактор.
- •Термоядерна реакція.
- •Поняття про керовану термоядерну реакцію.
- •Елементарні частинки.
4. Закон електромагнітної індукції.
= ∆Ф/∆t |
В-дь в посібнику на ст. 74 починається словами „Виникнення в замкнутому провіднику” до 2-го питання.
Електромагнітна індукція.
1.Вихрове електричне поле і його зв’язок з електричним полем.
2.Вихрові струми.
3.Явище самоіндукції.
4.Індуктивність. ЕРС самоіндукції.
5.Енергія магнітного поля.
1. Вихрове електричне поле і його зв’язок з електричним полем.
Візьмемо дві котушки. Увімкнувши первинну котушку в мережу змінного струму, одержимо струм у вторинній котушці .
Електрони у провідниках вторинної котушки, починають рухатись. Які сили змушують їх рухатись?
Магнітне поле на нерухомі електрони у вторинній котушці не діє. Пояснити це можна тим, що змінне магнітне поле створює електричне поле і це електричне поле заставляє електрони рухатись у вторинній котушці.
За теорією Максвела в просторі, в якому змінюється магнітне поле обов’язково виникає електричне поле із замкнутими лініями напруженості. Оскільки лінії напруженості цього поля замкнуті, то це поле називається вихровим електричним полем.
Вектор магнітної індукції В в кожній точці перпендикулярний до вектора напруженості електричного поля Е.
2. Вихрові струми.
Якщо на осердя котушки поставити залізний предмет або металічне кільце, то при вмиканні вимикача, предмет швидко нагрівається, а кільце зіскакує з осердя.
Це явище пояснюється тим, що змінне магнітне поле, яке виникає навколо котушки з осердям, створює електричне поле, тому в тілі і в кільці виникають великі індукційні струми, бо опір тіла і кільця дуже малий. Ці струми їх нагрівають. Кільце зіскакує тому, що індукційний струм, згідно закону Ленса, напрямлений протилежно струму в котушці.
Індукційні струми, які виникають у суцільних металевих тілах, що перебувають у змінному магнітному полі, називають вихровими струмами або струмами фуко.
Якір електричного двигуна і осердя трансформатора перебувають у змінному магнітному полі, тому в них виникають вихрові струми, які їх нагрівають. Щоб послабити шкідливу дію вихрових струмів, осердя трансформатора виготовляють з окремих, ізольованих один від одного листів. Крім того осердя і якір виготовляють з феритив, які мають дуже великий питомий опір. Тому вихрові струми в них практично не виникають і це значно зменшує втрати електричної енергії в них.
Виникнення індукційного струму в полі, яке спричинене зміною магнітного поля струму, що проходить у цьому самому струмі називається явищем самоіндукції.
Під час замикання кола (мал. 1) лампа спалахує з деяким запізненням. Це пояснюється виникненням у котушці значної з ерес самоіндукції, яка за законом Ленса заважає швидкому наростанню струму в полі. В момент замикання навколо котушки створюється магнітне поле і це змінне магнітне поле породжує струм самоіндукції, який напрямлений протилежно до основного струму. Енергія джерела затрачена на подолання явища самоіндукції перетворюється в енергію магнітного поля. Коли сила струму досягне максимального значення, струм самоіндукції вже не виникає і в цей момент енергія магнітного поля не змінюється. Магнітне поле стає постійним.
Під час розмикання кола (мал. 2) буде замкнуте коло котушки і лампочки через те, що струм в котушці починає швидко спадати (магнітне поле починає швидко спадати) в котушці створюється струм в самоіндукції, який сповільнює зменшення струму джерела. При цьому котушка на короткий час стає джерелом електричної енергії. В момент розмикання лампа може яскраво спалахнути і навіть перегоріти. Явище самоіндукції шкідливе. Якщо в полі є потужні електромагніти, то при розмиканні цих кіл може виникнути електрична дуга і зіпсувати вимикач, тому в цих колах використовують масляні вимикачі, рубильники, кнопочні вимикачі.
3. Явище самоіндукції.
= -(∆Ф/∆t) (1)
Ф ~ I
Ф = L I |
- власний магнітний потік.
Ф2 = L I2
Ф1 = L I1
∆Ф = Ф2 - Ф1 = L ( I2 – I1) = L∆ I (2)
(2) → (1)
c = -L(∆I/∆t) |
L =
[L] = B · c/ A = Гн (генрі)
Решта в підручнику 11 кл. починається на ст. 18 „ Індуктивність” і закінчується на ст. 19 до слів „ Явище самоіндукції має дуже важливе значення”.
5. Енергія магнітного поля.
Wм = L· I2/2 |
-енергія магнітного поля.
Решта в підручнику 11 кл. на ст. 19.
Третя самостійна робота
Механічні коливання і хвилі.
Коливальний рух. Умови виникнення коливань.
Класифікація коливальних рухів. Амплітуда, частота, період зміщення.
Пружні коливання. Перетворення енергії при коливальному русі.
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
Фаза.
1. Коливальний рух. Умови виникнення коливань.
Положення стійкої рівноваги.
Коливальним
рухом (коливанням) називають періодично
повторювальний рух відносно положення
стійкої рівноваги. Повним коливанням
називають один закінчений цикл
кодивального руху після якого він
повторюється в одному і тому самому
порядку.
Умови виникнення коливань
Наявність у тіла надлишкової енергії (кінетичної чи потенціальної).
Потрібно щоб на тіло діяла повертальна сила, тобто сила яка завжди напрямлена до положення стійкої рівноваги.
Потрібно, щоб повертальна сила була більша за силу опору середовища.
