
- •Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное движение.
- •Задача на применение законов сохранения массового числа и электрического заряда.
- •Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона.
- •Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла».
- •Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.
- •Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в колебательном контуре.
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Задача на применение первого закона термодинамики.
- •Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •Лабораторная работа «Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов»
- •Опытное обоснование положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры молекул.
- •Задача на движение или равновесие частицы в электрическом поле.
- •Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа Температура и ее измерение. Абсолютная температура.
- •Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера или формулы для расчета силы Лоренца).
- •Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
- •Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •Лабораторная работа «Наблюдение дифракции и интерференции света».
- •Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел.
- •Задача на определение показателя преломления прозрачной среды.
- •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •Задача на применение закона электромагнитной индукции.
- •Взаимодействие заряженных тел. Закон сохранения электрического заряда.
- •Задача на применение закона сохранения энергии.
- •Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
- •Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
- •Лабораторная работа «Измерение массы тела». Измерение массы тела на рычажных весах
- •Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие.
- •Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха».
- •Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •Задача на применение графиков изопроцессов.
- •Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- •Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости давления газа от его объема.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •Задача на определение модуля Юнга материала, из которого изготовлена проволока.
- •Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •Задача на применение закона Джоуля-Ленца.
- •Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования.
- •Волновые свойства света. Электромагнитная природа света.
- •Задача на применение закона Кулона.
- •Опыты Резердорфа по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
- •Задача на расчет удельного сопротивления материала, из которого изготовлен проводник.
- •Испускание и поглощения света атомами. Спектральный анализ и его применение.
- •Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •Задача на применение закона сохранения импульса.
- •Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Условия ее протекания. Термоядерные реакции.
- •Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений.
- •Лабораторная работа «Оценка массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых измерений и расчетов».
Задача на применение закона сохранения энергии.
Билет №13.
Конденсаторы. Электроёмкость конденсатора. Применение конденсаторов.
Для накопления значительных количеств разноименных электрических зарядов применяются конденсаторы. Конденсатор — это система двух проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Так, например, две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные диэлектриком, образуют плоский конденсатор. Если пластинам плоского конденсатора сообщить равные по модулю заряды противоположного знака, то напряженность между пластинами будет в два раза Польше, чем напряженность одной пластины. Вне пластин напряженность равна нулю.
Обозначаются конденсаторы на схемах так:
—
конденсатор постоянной емкости;
—
конденсатор переменной емкости.
Электроемкостью конденсатора
называют величину, равную отношению
величины заряда одной из пластин к
напряжению между ними. Электроемкость
обозначается
.
По определению
.
Единицей электроемкости является фарад
(Ф). 1 фарад — это электроемкость такого
конденсатора, напряжение, между обкладками
которого равно 1 вольту при сообщении
обкладкам разноименных зарядов по 1
кулону.
Электроемкость плоского конденсатора (рис. 16) находится по формуле:
,
где
—
электрическая постоянная,
—
диэлектрическая постоянная среды,
—
площадь обкладки конденсатора,
—
расстояние между обкладками (или толщина
диэлектрика).
В зависимости от типа диэлектрика конденсаторы бывают воздушные, бумажные, слюдяные.
Конденсаторы применяются для накопления электрической энергии и использования ее при быстром разряде (фотовспышка), для разделения цепей постоянного и переменного тока, в выпрямителях, колебательных контурах и других радиоэлектронных устройствах.
Задача на применение уравнения состояния идеального газа.
Билет №14.
Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Из формулы определения
напряжения (
)
легко получить выражение для расчета
работы по переносу электрического
заряда
;
так как сила тока связана с зарядом
соотношением
,
то работа тока:
,
или
.
Мощность по определению
,
следовательно,
.
Русский ученый X. Ленц и английский учены Д. Джоуль опытным путем в середине XIX в. установили независимо друг от друга закон, который называется законом Джоуля—Ленца и читается так: при прохождении тока по проводнику количество теплоты, выделившееся в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока:
Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в состав которой входят внешние сопротивления и источник тока (рис. 17). Как один из участков цепи, источник тока обладает сопротивлением, которое называют внутренним, .
Для того чтобы ток проходил
по замкнутой цепи, необходимо, чтобы в
источнике тока зарядам сообщались
дополнительная энергия, она появляется
за счет работы по перемещению зарядов,
которую производят силы неэлектрического
происхождения (сторонние силы) против
сил электрического поля. Источник тока
характеризуется энергетической
характеристикой, которая называется ЭДС
— электродвижущая сила источника. ЭДС
измеряется отношением
работы сторонних сил по перемещению
вдоль замкнутой цепи положительного
заряда к величине этого заряда
.
Пусть за время
через
поперечное сечение проводника пройдет
электрический заряд
.
Тогда работу сторонних сил при перемещении
заряда можно записать так:
.
Согласно определению силы тока,
,
поэтому
.
При совершении этой работы на внутреннем
и внешнем участках цепи, сопротивления
которых
и
,
выделяется некоторое количество теплоты.
По закону Джоуля—Ленца оно равно:
.
Согласно закону сохранения энергии,
.
Следовательно,
.
Произведение силы тока на сопротивление
участка цепи часто называют падением
напряжения на этом участке. Таким
образом, ЭДС равна сумме падений
напряжений на внутреннем и внешнем
участках замкнутой цепи. Обычно это
выражение записывают так:
.
Эту зависимость опытным путем получил
Георг Ом, называется она законом
Ома для полной цепи и
читается так: сила
тока в полной цепи прямо пропорциональна
ЭДС источника тока и обратно пропорциональна
полному сопротивлению цепи.
При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению
на зажимах источника и, следовательно,
может быть измерена вольтметром.