
- •Научные методы познания окружающего мира; роль эксперимента и теории в процессе познания природы; моделирование явлений и объектов природы.
- •Научные гипотезы; физические законы и теории, границы их применимости.
- •Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноускоренного движения.
- •Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; центростремительное ускорение.
- •Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета.
- •Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка второго закона Ньютона; классический принцип относительности.
- •Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа.
- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость.
- •Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука
- •Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого трения; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике.
- •Равновесие твердых тел: момент силы; условия равновесия твердого тела; устойчивость тел; виды равновесия; принцип минимума потенциальной энергии.
- •Закон Паскаля; закон Архимеда; условия плавания тел.
- •Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.
- •Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления насыщенного пара от температуры; кипение. Влажность воздуха; точка росы, гигрометр, психрометр.
- •Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффициент полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
- •Необратимость тепловых процессов; второй закон термодинамики и его статистическое истолкование
- •Работа сил электрического поля. Потенциальность электрического поля. Потенциал и разность потенциалов; эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов.
Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа.
Третий закон Ньютона: Силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по модулю и направлены по одной прямой в противоположные стороны.
Физическая природа действия и противодействия одинакова, так как они являются результатом взаимодействия тел.
Билет 8
Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон сохранения импульса; реактивное движение.
Импульс тела – векторная физическая величина, равная произведению массы тела не его скорость и имеющая направление скорости:
[
]. Импульс силы – произведение силы на длительность действия
[н/м]. Изменение импульса тела определяется импульсом силы, действующей на него
.
ЗСИ: Суммарный импульс замкнутой системы тел остается постоянным при любых взаимодействиях тел системы между собой.
Одним из основных примеров проявления закона сохранения импульса является реактивное движение – движение, возникающее при отделении снаряда от ствола оружия. Например, движение ракеты. Отделяющейся частью тела (ракеты) при таком движении является струя горячих газов, образующихся при сгорании топлива.
Выражение второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы.
I
II
Закон Ньютона
II
Закон Ньютона
Билет 9
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость.
Закон всемирного тяготения: Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
G
– гравитационная постоянная равная
Впервые гравитационная постоянная
была измерена английским физиком
Г.Кавендишем в 1789г. С помощью прибора,
называемого крутильными весами.
Силой тяжести называют силу, с которой Земля притягивает тело, находящееся на её поверхности или вблизи неё. Вес тела - сила, с которой тело действует на опору или подвес.
Наступление у тел состояния невесомости означает, что тела не давят на опору и, следовательно, на них не действует сила реакции опоры, они движутся только под действием силы притяжения к Земле.
Билет 10
Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука
Сила упругости имеет электромагнитную природу, являясь макроскопическим проявлением межмолекулярного взаимодействия. Силы упругости обычно возникают при деформации тел (изменение объема или формы тела), а деформация тела возникает, когда различные части тела совершают различные колебания.
Существуют различные виды деформации. Упругая деформация – когда после прекращения действия на тело внешних сил, оно принимает прежнюю форму и объем, если же не принимает, то это уже пластическая деформация. Различают деформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего), изгиба, кручения и сдвига.
Закон Гука: при упругой деформации растяжения (или сжатия) удлинение тела прямо пропорционально приложенной силе. (
)
Билет 11