- •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. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.
Тепловими машинами не тільки витрачається кисень, а й викидається в атмосферу зола, вуглекислий газ, сажа. Для зниження і ліквідації забруднення повітря проводяться інтенсивні роботи. Раціонально розміщують промислові підприємства і ТЕС, між ними і населеними пунктами створюють зелені зони, встановлюють на них газоочисне і пиловловлююче обладнання. Однак найбільш ефективним вважається електризація транспорту (трамваї, тролейбуси, метро, електромобілі, електропоїзди). Всі теплові двигуни виділяють велику кількість теплоти. При цьому температура атмосфери Землі збільшується, крім того CO2 призводить до парникового ефекту. Це також сприяє підвищенню температури атмосфери Землі і в результаті цього може бути потоп.
5. Другий закон термодинаміки. Необоротні процеси.
В-дь на це питання в підручнику за 10 кл. на ст. 89, починається зверху і закінчується до кінця сорінки.
Взаємні перетворення рідин і газів
1.Випаровування рідини.
2.Насичена і ненасичена пара.
3.Тиск насиченої пари.
1. Випаровування рідини.
Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний називається паро утвореним, а з газоподібного в рідкий – конденсацією.
Пароутворення, яке відбувається тільки з вільної поверхні рідини, що межує з газопадним середовищем або з вакуумом називається випаровуванням.
При випаровуванні з рідини вилітають молекули з найбільшою кінетичною енергією, тому що молекули повинні розірвати зв’язки з іншими молекулами (подолати сили міжмолекулярного притягання). А тому в рідині залишаються молекули з меншою кінетичною енергією. При зменшенні середньої кінетичної енергії молекул, температура рідини зменшується(Eк = (3/2) · k · T), рідина охолоджується (наприклад : виходячи з води – холодно). Навпаки, процес конденсації супроводжується нагріванням (після дощу, якщо не має вітру, стає тепліше). Випаровування залежить від роду рідини (ефір випаровується швидше ніж вода), від температури (чин вища температура, тим інтенсивніше випаровування), від площі поверхні рідини (чим більша площа, тим більше молекул біля молекул біля поверхні), від наявності вітру (вітер відносить молекули пари і сповільнюється конденсація), від зовнішнього тиску.
Q = r · m (1) |
- к-ть теплоти, яку потрібно затратити, щоб рідину перевести у пару, при сталій температурі.
Q – теплота пароутворення.
При конденсації виділяється точно така сама кількість теплоти, яка обчислюється за формулою (1).
r – питома теплота пароутворення, залежить від роду речовини (дається в таблицях).
r = Q/m
З ф-ли (2) випливає таке означення :
r – це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості теплоти, яку потрібно затратити, щоб рідину масою 1 кг перевести у пару при сталій температурі.
При збільшенні температури, r – зменшується.
2. Насичена і ненасичена пара.
В-дь на це питання у посібнику на ст. 5 починається зі слів „Якщо налити рідину” і закінчується на ст. 6 „Таку пару називають ненасиченою”.
3. Тиск насиченої пари.
Тиск насиченої пари (властивості насиченої пари)
1)T = const (ізотермічний процес)
Коли об’єм над рідиною в щільно закритій посудині зменшувати (наприклад переміщати поршень з положення 1 в положення 2), то густина пари збільшується і з газу в рідину переходить більша кількість молекул ніж із рідини в газ. Так триває доти поки знову не встановиться динамічна рівновага і густина пари, і тиск пари не набудуть попереднього значення. А коли об’єм над рідиною, в щільно закритій посудині збільшувати, тобто переміщувати поршень з положення 2 в положення 1, то густина пари і тиск пари в перший момент трохи зменшиться із рідини більше випаровується молекул, щоб зайняти весь об’єм. Коли встановиться динамічна рівновага , то тиск і густина пари будуть мати такі ж самі значення, як і до переміщення поршня. З цього робимо висновок, що тиск насиченої пари від об’єму не залежить.
2)V = const (ізохорний процес)
Якщо не змінюючи об’єму, збільшувати температуру в посудині, то можна буде спостерігати, що рівень рідини в посудині зменшуватись, а густина і тиск насиченої пари – збільшується. Якщо температуру зменшувати, то тиск насиченої пари буде також зменшуватись.
Висновки :
а)тиск насиченої пари залежить тільки від температури і роду речовини ;
б)закони для ідеального газу до насиченої пари застосовувати не можна ;
в)чим дальше пара від насичення, тим її властивості більше наближаються до властивостей ідеального газу.
