- •Вопросы и задачи для подготовки к экзамену по физике (по разделам курса) Механика
- •1.Механическое движение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Относительность движения:
- •2.Взаимодействие тел. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона.
- •3.Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •4. Силы в природе: гравитационные силы, сила упругости, сила трения.
- •5. Свободные и вынужденные колебания. Динамика колебательного движения. Превращения энергии при механических колебаниях. Резонанс.
- •6. Кристаллические и аморфные тела. Деформации твердых тел. Абсолютное и относительное удлинение. Механическое напряжение. Диаграмма растяжения.
- •7. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения полной
- •Молекулярная физика
- •1.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Молярная масса. Количество вещества. Число Авогадро.
- •2.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура. Абсолютная температура.
- •Уравнение состояния идеального газа. Объединенный газовый закон. Изопроцессы. Газовые законы.
- •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение. Кипение. Динамическое равновесие. Влажность воздуха.
- •Электростатика
- •1.Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Характеристики электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность в цепи постоянного тока.
- •3. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы.
- •4. Виды соединений потребителей. Электрические схемы. Закономерности для характеристик электрической цепи.
- •5. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •6. Переменный электрический ток. Активные и реактивные сопротивления в цепях переменного тока.
- •Активное сопротивление
- •Реактивное сопротивление
- •Магнитное поле и эми
- •1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Правило буравчика. Действие магнитного поля на проводник с током и электрический заряд. Сила Ампера. Сила Лоренца.
- •2. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •Электромагнитные волны
- •1.Электромагнитные волны и их свойства. Электромагнитная природа света. Волновые свойства света. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Квантовая физика
- •1.Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома.
- •2. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •3. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядер атома. Цепная ядерная реакция. Условия её протекания. Термоядерные реакции.
- •4. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Радиоактивные превращения. Биологическое действие ионизирующих излучений.
Электромагнитные волны
1.Электромагнитные волны и их свойства. Электромагнитная природа света. Волновые свойства света. Корпускулярно-волновой дуализм.
- Электромагнитные волны и их свойства –
Волна –это колебания, распространяющиеся в пространстве ( в среде ) с течением времени. Основное свойство волны – перенос энергии без переноса вещества. Волны бывают продольные и поперечные. Длина волны – это расстояние на которое распространяется волна за время равное одному периоду колебания.
Электромагнитная
волна – система взаимно перпендикулярных
периодически изменяющихся электрического
и магнитного полей. Источник – колеблющийся
с ускорением электрический заряд.
Электромагнитное
поле в каждой точке пространства
характеризуется напряженностью Е и
индукцией В. Возникновение электромагнитной
волны можно представить так: в некоторой
области пространства возникают колебания
электрического заряда, например между
контактами электрической цепи проскакивает
искра. Это повлечет за собой колебания
вектора напряженности Е, т. е. его модуль
и направление станут периодически
меняться. Согласно теории Максвелла, в
этой же области будут происходить
колебания вектора магнитной индукции
Б. Эти колебания порождают электромагнитные
волны, распространяющиеся в пространстве.
Моментальный «снимок» электромагнитной
волны показан на рисунке 41.
Теория Максвелла показала, что
электромагнитные волны — волны
поперечные, их скорость распространения
в вакууме примерно равна 300 000 км/с, эта
волна несет энергию.
С помощью искрового разрядника и
аналогичного ему приемника немецкий
физик Г. Герц получил и зарегистрировал
электромагнитные волны, обнаружил их
отражение и преломление. Заслуга по
практическому использованию
электромагнитных волн в радиосвязи
принадлежит русскому физику А. С.
Попову.
- Электромагнитная природа света. – Свет представляет собой видимый участок спектра электромагнитных волн, длины волн которых занимают интервал от 0.4мкм до 0.76мкм. Каждой спектральной составляющей оптического излучения может быть поставлен в соответствие определённый цвет. Окраска спектральных составляющих оптического излучения определяется их длиной волны. Цвет излучения изменяется по мере уменьшения его длины волны следующим образом: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
- Волновые свойства света – дисперсия – кожзгсф ( ко – красно-оранжевый – 7*10^-7м ), жз ( желто зеленый 5.5*10^-7м), сф ( сине-фиолетовые, 4*10^-7м ) кожзгсф – части спектра.
Дисперсией называется зависимость показателя преломления света от частоты колебаний ( или длины волны ) – рассеяние.
- Корпускулярно-волновой дуализм. –
- Задача на применение закона преломления света.
СМОТРЕТЬ
В ТЕТРАДИ ЗАДАЧИ И ТЕОРИЮ
- Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
