- •Оглавление
- •Раздел 1. Повторим математику
- •Т ригонометрия
- •1.2. Действия с векторами
- •1.3. Построение графиков степенных функций
- •1.4. Дифференцирование и интегрирование математических функций
- •Раздел 2. Предмет физики
- •2.1. Явления, изучаемые физикой
- •2.2. Место и роль физики в системе других наук (дисциплин)
- •2.3. Виды материи и движения
- •2.4. Единицы измерений основных и дополнительных физических величин в Международной системе единиц, си
- •2.5. Множители и приставки кратных и дольных единиц
- •Раздел 3. Механика
- •3.1. Виды механики
- •3.2. Система отсчета
- •3.3. Физические модели
- •3.4. Способы задания движения. Уравнение движения
- •3.5. Общий случай криволинейного движения
- •3.6. Прямая задача кинематики для поступательного и вращательного движения. Аналогия формул
- •3.7. Обратная задача кинематики для поступательного и вращательного движения. Аналогия формул
- •3.10. Виды сил в механике и потенциальная энергия тел для разных видов взаимодействия
- •Раздел 4. Молекулярная физика. Термодинамика
- •4.1. Свойства агрегатных состояний вещества
- •4.2. Расчёт основных параметров газа
- •4.3. Информация о газовых процессах
- •4.4. Сравнение двух методов исследования
- •4.5. Число степеней свободы тел и молекул с учётом поступательного и вращательного движения
- •4.6. Сравнение разных видов энергии идеального газа
- •4.7. Сравнение прямого и обратного кругового газового процесса
- •4.8. Сравнение первого и второго начал термодинамики
- •4.9. Сравнение коэффициентов полезного действия циклов
- •Тема 5. Электростатика и постоянный электрический ток
- •5.1. Электрический заряд – источник тока
- •Пробный заряд – индикатор поля
- •5.3.Заряд электрона – наименьший в природе
- •5.4. Сила Кулона – мера взаимодействия электрических зарядов
- •5.5. Сравнение силовых и энергетических характеристик электростатического поля
- •5.6. Графическое изображение электростатических полей
- •5.7. Сравнение силовых параметров гравитационных, электростатических и магнитных полей
- •5.8. Два вида соединений элементов цепей переменного тока
- •5.9.Аналогия параметров конденсатора и катушки как элементов электрических цепей
- •5.10. Сравнение двух типов источников магнитных полей
- •5.11. Аналогия формулы для расчёта работы
- •5.12. Три вида магнетиков
- •5.13. Сравнение принципа устройства электродвигателя и электрогенератора
- •5.14. Три траектории движения электрического заряда в магнитном поле
- •Раздел 6. Колебания
- •6.1. Модель колебательного движения – проекция вращательного движения на плоскость
- •6.2. Аналогия параметров вращательного и колебательного движения
- •6.3. Аналогия формул кинематики поступательного движения и механических колебаний материальной точки с описанием электромагнитных колебаний в контуре. (Условия осуществления колебаний)
- •6.4. Сравнение механических колебаний пружинного и математического маятников с электромагнитными колебаниями в контуре
- •6.5. Расчёт частоты и периода незатухающих колебаний для пружинного, физического, математического маятников и колебательного контура
- •6.6. Сравнение незатухающих и затухающих механических и электромагнитных колебаний
- •6.7. Сравнение свободных и вынужденных электромагнитных колебаний
- •6.8. Сравнение трёх элементов цепей переменного тока
- •6.9. Последовательное и параллельное соединение элементов в цепях переменного тока
- •6.10. Три метода задания и сложения гармонических колебаний
- •Раздел 7. Оптика
- •7.1. Теории физической природы световых явлений
- •7.2. Законы геометрической оптики
- •7.3. Ход лучей в зеркале и в призме
- •7.4. Сравнение свойств двояковыпуклых и двояковогнутых тонких линз
- •7.5. Сравнение расположения максимумов и минимумов интенсивности света при интерференции дифракции световых волн
- •Библиографический список
3.10. Виды сил в механике и потенциальная энергия тел для разных видов взаимодействия
№ п/п |
Взаимодействие |
Сила |
Направление |
Формула |
Консервативность (∑A = 0) |
Потенциальная энергия взаимодействия |
1 |
Гравитация |
а) Сила тяготения
(III закон Ньютона)
б) Сила тяжести
|
r = R1 + h + R2 R2≈ 0
r = R3 + h h ≈ 0
|
(Закон всемирного тяготения)
|
Да
Да |
En = m·g·h |
2 |
Деформация |
Сила упругости
|
|
FУ = - k· x
(закон Гука) |
да |
En
=
|
3 |
Трение |
Сила трения
|
|
FTP = µ .N N = m·g P =N (III закон Ньютона)
FTP = µ .N N = P (III закон Ньютона) N = P = m·g.cos α F = m·g.sinα
|
нет
|
–
– |
4 |
Движение по окружности |
Сила центростремительная FЦ |
|
FЦ = m.an FЦ
=
|
нет
|
–
|
Раздел 4. Молекулярная физика. Термодинамика
4.1. Свойства агрегатных состояний вещества
№ п/п |
С |
Твёрдое тело |
Жидкость |
Газ |
Плазма |
|||
1 |
Плотность |
|
||||||
2 |
Расстояние между молекулами |
|
||||||
3 |
Силы взаимодействия между молекулами |
≈ 0 |
||||||
4 |
Сжимаемость |
|
||||||
5 |
Температура существования состояния |
|
||||||
6 |
Скорость движения молекул |
|
||||||
7 |
Сохранение формы |
Сохраняет свою форму |
Форма сосуда |
Форма сосуда |
Магнитная ловушка |
|||
8 |
Сохранение объёма |
Сохраняет свой объём |
Сохраняет свой объём |
Объём сосуда |
Объём магнитной ловушки |
|||
|
Идеальная модель
|
Абсолютно твёрдое тело деформация |
Идеальная жидкость сжимаемость вязкость |
Идеальный газ размеры и форма молекул, их взаимодействие, не упругость ударов |
– |
|||

войства