- •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.
4. Виды соединений потребителей. Электрические схемы. Закономерности для характеристик электрической цепи.
- Виды соединений потребителей - Проводники при включении в цепь можно соединять друг с другом различными способами:
Последовательно.
Параллельно.
Смешанным способом
Последовательным называется соединение, при котором конец предыдущего проводника соединяется с началом следующего.
Параллельным называется соединение, при котором все начала проводников соединяются в одной точке, а концы в другой.
Смешанное соединение проводников представляет собой совокупность последовательных и параллельных соединений. Все рассказанное нами в данной статье базируется на основном законе электротехники - законе Ома, который гласит, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
В виде формулы данный закон выражается так:
- Электрические схемы - Электрическая схема представляет собой чертеж, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части (радиоэлементы) электрического устройства и соединения (связи) между ними. То есть электрическая схема показывает, как осуществляется соединение радиоэлементов между собой. Бывают электрические схемы, гидравлические, пневматические.
- Закономерности для характеристик электрической цепи. –
5. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
Электромагнитные
колебания — это колебания электрических
и магнитных полей, которые сопровождаются
периодическим изменением заряда, тока
и напряжения. Простейшей системой, где
могут возникнуть и существовать
электромагнитные колебания, является
колебательный контур. Колебательный
контур — это система, состоящая из
катушки индуктивности и конденсатора
(рис. 41, а). Если конденсатор зарядить и
замкнуть на катушку, то по катушке
потечет ток (рис. 41, б). Когда конденсатор
разрядится, ток в цепи не прекратится
из-за самоиндукции в катушке. Индукционный
ток, в соответствии с правилом Ленца,
будет течь в ту же сторону и перезарядит
конденсатор (рис. 41, в). Ток в данном
направлении прекратится, и процесс
повторится в обратном направлении (рис.
41, г). Таким образом, в колебательном
контуре будут происходить электромагнитные
колебания из-за превращения энергии
электрического поля конденсатора
в
энергию магнитного поля катушки с
током
,
и наоборот.
Период электромагнитных колебаний в
идеальном колебательном контуре (т. е.
в таком контуре, где нет потерь энергии)
зависит от индуктивности катушки и
емкости конденсатора и находится
по
формуле Томсона
.
Частота с периодом связана обратно
пропорциональной зависимостью
В реальном колебательном контуре
свободные электромагнитные колебания
будут затухающими из-за потерь энергии
на нагревание проводов. Для практического
применения важно получить незатухающие
электромагнитные колебания, а для этого
необходимо колебательный контур
пополнять электроэнергией, чтобы
скомпенсировать потери энергии. Для
получения незатухающих электромагнитных
колебаний применяют генератор незатухающих
колебаний, который является примером
автоколебательной системы.
