
- •1.Научные методы познания окружающего мира; роль эксперимента и теории в процессе познания природы; моделирование явлений и объектов природы.
- •26.Конденсатор.Электроемкость конденсатора.Энергиязаряженного конденсатора.
- •2. Научные гипотезы; физические законы и теории, границы их применимости.
- •3.Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноускоренного движения.
- •29. Электрический ток в газах.
- •4. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; центростремительное ускорение.
- •28. Электрический ток в жидкостях.
- •5. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчёта.
- •30. Электрический ток в полупроводниках.
- •1)Электронная ( проводимость "n " - типа)
- •2)Дырочная ( проводимость " p" - типа )
- •6. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка второго закона Ньютона; классический принцип относительности.
- •31. Магнитное поле
- •Однородное
- •Неоднородное
- •7. Третий закон Ньютона: формулировка; характеристика сил действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа.
- •33. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
- •36. Колебательный контур.
- •8. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость
- •32.Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током.
- •35. Механические волны
- •14.Закон Паскаля; закон Архимеда; условия плавания тел.
- •9. Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука.
- •37. Вынужденные электромагнитные колебания.
- •10. Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого трения; трение покоя; учёт и использование трения в быту и технике.
- •38.Трансформатор.
- •12. Равновесие твёрдых тел: момент силы; условия равновесия твёрдого тела; устойчивость тел; виды равновесия; принцип минимума потенциальной энергии.
- •Электромагнитное поле.
- •Частота (υ)
- •Сдвиг фаз
- •14.Закон Паскаля; закон Архимеда; условия плавания тел.
- •34.Механические колебания.
- •Вопрос 43: Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на щели. Дифракционная решетка.
- •35. Механические волны
- •Вопрос 45: Гипотеза Планка о квантах; фотоэффект; опыты а. Г. Столетова; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; фотон.
- •Вопрос 42: Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
- •17.Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.
- •15.Постулаты специальной теории относительности (сто). Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.
- •21. Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. Влажность воздуха.
- •Вопрос 44: Дисперсия и поглощение света. Шкала электромагнитных излучений и их практическое применение.
- •Поглощение света - уменьшение интенсивности оптического излучения (света), проходящего через среду, заполненную в-вом. Осн. Законом, описывающим поглощение, явл. Закон Бугера.
- •18.Внутренняя энергия и способы её изменения. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •19.Принцип действия тепловой машины. Коэффициент полезного действия теплового двигателя и пути его повышения. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
- •47. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- •20.Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.
- •Вопрос 50: Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
- •Вопрос 24 Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Потенциальная энергия электростатического поля. Связь между напряженностью и разностью потенциалов.
- •Вопрос 51: Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
- •25.Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.
36. Колебательный контур.
Электромагнитные колебания- периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока, напряжения.
Виды:
Свободные - возникают после вывода системы из положения равновесия(Лейденская банка)
Вынужденные - возникают под действием внешней периодической силы.
Колебательный контур – простейшая система , в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания, состоящие из катушки и конденсатора.
Имеем заряженный конденсатор
Конденсатор разряжается, появляется ток, сила тока увеличивается постепенно из-за самоиндукции. Возникает магнитное поле, действующее на вихревое электрическое поле, направленное против тока.
Напряженность электрического поля уменьшается. Энергия электромагнитного поля возрастает. Когда заряд равен нулю, напряженность равна нулю, энергия магнитного поля достигнет максимального значения, тогда сила тока максимальна, φ1-φ2=0. Ток не прекращается из-за самоиндукции. Энергия магнитного поля уменьшается, напряженность увеличивается и она поддерживает электрический ток. При уменьшении силы тока конденсатор перезагрузится.
Формула Томсона:
Т=2π√LC
ω - циклическая частота, количество колебаний за 2πсекунд.
ω=2πυ
Билет №9
8. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость
Два любых тела притягиваются друг к другу силой, прямо пропорциональный произведению масс этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.
Сила всемирного тяготения:
F=G
,
где G=
6,67*
–гравитационная постоянная
Cила тяжести- сила, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяготения Земли.
Вес тела- сила, действующая на опору или подвес.
32.Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током.
1820г Ампер эксперименты. Сила тока зависит от:
-длины проводника,
-магнитной индукции,
-силы тока,
-угла.
Закон Ампера:
Сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током, численно равна произведению модуля вектора магнитной индукции, силы тока, длины проводника и синуса угла между направлением вектора магнитной индукции и направлением силы тока.
F=B*I*l*sinα
Направление действия силы – правило левой руки:
Четыре пальца по направлению тока
Линии магнитного поля входят в ладонь
Большой палец, отогнутый на 90°, укажет направление действий силы.
FA┴I
FA┴B
FA max, если B┴I
Максимальное значение силы Ампера
FA=B*I*l
Электрический ток- упорядоченное движение заряженных частиц.
Магнитное поле действует на заряженные частицы. Найдем силу действующую, на движущуюся частицу со стороны магнитного поля
FA=B*I*l*sinα
N- количество частиц
n=N/V=N/S*l
N=n*S*l, где n- концентрация частиц.
FA/N – сила действующая на одну частицу
I=n*q*V*S
Сила Лоренца (FЛ) – сила, действующая со стороны заряженного поля на заряженную частицу.
FЛ=B*q*V*sinα
α – угол между вектором магнитной индукции и вектором скорости.
Направление силы Лоренца- Правило левой руки:
Четыре пальца по направлении скорости положительного заряда
Линии магнитного поля входят в ладонь.
Отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы Лоренца.