
- •1.Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения.
- •2.Лабораторная работа «Оценка массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых измерений и расчётов».
- •3.Задача на применение закона электромагнитной индукции.
- •1.Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона.
- •2.Криталлические и аморфные тела. Упругие и пластичные деформации твёрдых тел. Лабораторная работа «Измерение жёсткости пружины».
- •3.Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
- •1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.
- •2.Параллельное соединение проводников. Лабораторная работа «Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединённых резисторов»
- •3.Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
- •1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •2.Работа и мощность в цепи постоянного тока. Лабораторная работа «Измерение мощности лампочки накаливания».
- •3.Задача на применение первого закона термодинамики.
- •1.Превращение энергии при механических колебаниях, Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •2.Постоянный электрический ток. Сопротивление. Лабораторная работа «Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник».
- •3.Задача на применение законов сохранения массового числа и электрического заряда.
- •1.Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры молекул.
- •2.Масса, Плотность вещества. Лабораторная работа «Измерение массы тела».
- •3.Задача на применение периода и частоты свободных колебаний в колебательном контуре.
- •1.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура и её измерение. Абсолютная температура.
- •2.Последовательное соединение проводников. Лабораторная работа «Расчёт общего сопротивления двух последовательно соединённых резисторов».
- •3.Задача на применение закона сохранения импульса.
- •1.Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Изопроцессы.
- •2.Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •3.Задача на применение закона сохранения энергии.
- •1.Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •2.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа «Измерение эдс источника тока и внутреннего сопротивления источника тока».
- •3.Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости газа от его объёма.
- •1.Внутренняя энергия. Первый закон термодинамика. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •2.Явление преломления света. Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла».
- •3.Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера или формулы для расчёта силы Лоренца).
- •1.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
- •2.Испарение и конденсация жидкостей. Влажность воздуха. Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха».
- •3.Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
- •1.Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •2.Волновые свойства света. Лабораторная работа «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки».
- •3.Задача на применение закона Джоуля-Ленца.
- •1.Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •2.Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрические заряды (продемонстрировать опыты, подтверждающие это действие).
- •3.Задача на применение графиков изопроцессов.
- •1.Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •2.Конденсаторы. Электроёмкость конденсаторов. Применение конденсаторов.
- •3.Задача на применение второго закона Ньютона.
- •1.Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция и условия её протекания. Термоядерные реакции.
- •2.Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Их использование в электрических машинах постоянного тока.
- •3.Задача на равновесие заряженной частицы в электрическом поле.
- •1.Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •2.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •3.Задача на применение закона Кулона.
3.Задача на применение закона сохранения энергии.
Билет № 9
1.Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Явление электромагнитной индукции было открыто английским физиком Фарадеем в 1831 г. Он обнаружил, что в катушке из металлической проволоки возникает электрический ток, если внутрь катушки вдвигать и выдвигать магнит. Такой ток называетсяиндукционным.
Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего контур, называется электромагнитнойиндукцией.
Появление электрического тока в замкнутом контуре свидетельствует о появлении ЭДС индукции.
ЭДС
индукции в замкнутом контуре равна по
модулю скорости изменения магнитного
потока через поверхность, ограниченную
контуром: закон электромагнитной индукции.
Направление индукционного тока в проводящем контуре определяется по правилу Ленца:
индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.
2.Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа «Измерение эдс источника тока и внутреннего сопротивления источника тока».
Полная электрическая цепь обязательно содержит источник тока.
Внутри источника тока происходит разделение зарядов: на одном полюсе накапливается положительный заряд, на другом – отрицательный.
Силы, совершающие работу по разделению зарядов, называются сторонние.
Электродвижущей
силой источника (ЭДС)называется
величина равная отношению работы
сторонних силАстпо
перемещению заряда вдоль замкнутой
цепи к величине этого зарядаq.
ЭДС
обозначается буквой
;
измеряется в Вольтах.
Закон
Ома для полной цепи: Сила тока в полной
цепи прямо пропорциональна ЭДС источника
тока и обратно пропорциональна сумме
внешнего и внутреннего сопротивлений
цепи.
I– сила тока (А),
Лабораторная работа«Измерение ЭДС источника тока и внутреннего сопротивления источника тока».
Вначале собираем электрическую цепь, состоящую из последовательно подключённых источника тока, амперметра и ключа. Вольтметр подключаем параллельно источнику тока.
Смотрим показания вольтметра при разомкнутой цепи: это и будет ЭДС источника тока ε.
Дальше замыкаем цепь и смотрим по амперметру силу тока Iв цепи и по вольтметру – напряжениеU.
Из
формулы закона Ома для полной цепи
(выражаем
внутреннее сопротивление источника
тока и вычисляем его:
.
3.Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости газа от его объёма.
Билет № 10
1.Внутренняя энергия. Первый закон термодинамика. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
Любое тело обладает внутренней энергией.
Внутренняя энергиямакроскопического тела равна сумме кинетических энергий движения молекул, из которых состоит тело, и потенциальных энергий взаимодействия молекул.
Внутренняя энергия обозначается буквой U, измеряется в Джоулях.
Внутренняя
энергия идеального одноатомного газа
прямо пропорциональна его абсолютной
температуре. ,
где
масса
газа,
Существует два способаизменения внутренней энергии: теплопередача (теплообмен) и совершение работы.
Теплопередача – это изменение внутренней энергии без совершения работы: энергия передаётся от более нагретых тел к менее нагретым.
Мерой переданной энергии при теплопередаче является количество теплоты Q.
При
совершении работыгаз расширяется
или сжимается. Работа газа при изобарном
расширении от объёмадо объёма
вычисляется по формуле:
,
где
I
закон термодинамики: изменение
внутренней энергии системы при переходе
её из одного состояния в другое равно
сумме работы внешних сил и количества
теплоты, переданного системе.
При изотермическомпроцессе температура постоянна, следовательно, внутренняя энергия не меняется. Тогда уравнение 1 закона термодинамики примет вид:Q = A', т.е. количество теплоты, переданное системе, идёт на совершение работы.
При изобарномпроцессе газ расширяется и количество теплоты, переданное газу, идёт на увеличение его внутренней энергии и на совершение им работы:Q = ∆U + A'.
При изохорномпроцессе газ не меняет своего объёма, следовательно, работа им не совершается (A' = 0). Тогда уравнение 1 закона термодинамики примет вид:Q = ∆U, т.е. переданное количество теплоты идёт на увеличение внутренней энергии газа.
Адиабатнымназывают процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой.
при этом Q= 0, т.е. газ при расширении совершает работу за счёт уменьшения его внутренней энергии (газ охлаждается):A' = ∆U.