
- •1. Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Система отсчета.
- •2. Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Скорость и ускорение.
- •1. ≠Const
- •3. Равномерное движение тела по окружности. Угловая и линейная скорость. Центростремительное ускорение.
- •4. Законы Ньютона.
- •5. Закон Всемирного тяготения.
- •6. Силы упругости. Виды сил упругости. Деформация. Закон Гука для упругодеформированного тела.
- •7. Силы трения. Виды сил трения.
- •8. Импульс тела и импульс силы. Второй закон Ньютона.
- •9. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •10. Работа сил.
- •11. Механическая энергия. Закон сохранения и превращения энергии в механике.
- •12. Основные положения м-к т., их опытное обоснование.
- •5. Молекулы одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях одинаковы по своим химическим свойствам, а разных веществ – различны.
- •13. Строение твердых тел, жидкостей и газов.
- •14. Идеальный газ в м-к.Т. Основные уравнения м-к.Т.
- •15. Температура. Абсолютная температура. Шкала температур.
- •1. Шкала Цельсия. T˚с
- •2. Шкала Фаренгейта. Т˚f
- •16. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона.
- •17. Газовые законы.
- •18. Испарение и кипение. Насыщенный и ненасыщенный пар.
- •1.Испарение.
- •2.Высыхание влажных поверхностей.
- •2.Кипение.
- •19. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия и изотропия кристаллов
- •20. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.
- •21. Упругая и пластичная деформация. Закон Гука.
- •22.Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа в изопроцессах.
- •26. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Правило квантования заряда.
- •29. Диэлектрики в электрическом поле.
- •30. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора.
- •31. Электрический ток. Действие тока. Условия существования тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
- •33. Работа и мощность эл.Тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •36.Эл.Ток в полупроводниках
- •37.Эл.Ток в вакууме. Диод.
- •Ионизация газа-
- •39. Магнитное поле и его характеристика
- •40.Сила Лоренца. Траектория движения зар.Частиц.
- •41. Явление эл.Индукции. Правило Ленца.
- •42. Самоиндукция. Индуктивность
- •43.Гармонические колебания. Превращение энергии при колеб-ом движение. Резонанс.
- •44.Колебатльный контур.
- •Переме́нный ток — электр. Ток, который периодич изменяется по модулю и направлению.
5. Молекулы одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях одинаковы по своим химическим свойствам, а разных веществ – различны.
6. Молекулы находят в непрерывном хаотичном движении. Доказательством этого служит броуновское движение – хаотичное непрерывное движение взвешенных частиц, помещенных в жидкость или газ. Взвешенная частица – частица малой массы.
13. Строение твердых тел, жидкостей и газов.
Молекулы жидкости движутся хаотично с перескоками. В момент перескока колеблются возле временного положения равновесия. Это время называется время оседлой жизни, оно очень мало.
Сила притяжения чуть больше силы отталкивания Fпр>̃Fот. Этим объясняется текучесть жидкости.
Давление жидкости создается тем, что верхние слои давят на нижние.Р=ρж*g*h
Для каждой жидкости есть своя температура кипения, которая остается постоянной, пока жидкость кипит.
Газы.
Молекулы движутся хаотично с большими скоростями. Fот>>Fпр, поэтому газы неограниченно расширяются и хорошо сжимаются.
Давление в газе создается числом ударов молекул о стенки сосудов. Р=nkT (n-концентрация газов – число молекул в единицу объема n=N/V[1/м³=мˉ³]; k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура).
Твердые тела.
1. Кристаллические тела – твердые тела, которые имеют кристаллическую решетку, в узлах которой колеблются ионы.
Сила притяжения между молекулами во много раз больше силы отталкивания Fпр>>Fот, поэтому многие тела сохраняют форму и объем
Давление создается внешней силой, которая направлена перпендикулярно к площади соприкасающихся тел. Р=F/S=(H/м²=Па).
Все кристаллические тела анизотропные – значит, что механические и физические свойства внутри кристаллов различны по разным направлениям.
Кристаллические тела бывают:
-монокристаллы – один кристалл с плоскими гранями.
- поликристаллы – кристаллы, которые состоят из множества кристаллов.
Кристаллические тела обладают строго определенной температурой плавления.
2. Аморфные тела – твердые тела, внешне похожие на кристаллические, а их внутреннее строение как у жидкости.(пластмасса, смола, жвачка).
В отличие от жидкости молекулы аморфных тел имеют более большое время оседлой жизни, поэтому аморфные тела обладают вязкостью, у них нет кристаллической решетки.
С кристаллическими телами сходство заключается в том что, аморфные тела сохраняют форму и объем. Различия – нет строго определенной температуры плавления.
Все аморфные тела изотропны – по разным направлениям внутри таких тел все свойства одинаковы.
14. Идеальный газ в м-к.Т. Основные уравнения м-к.Т.
Идеальный газ – газ, молекулы которого ведут себя как абсолютно упругие тела, т.е. после взаимодействия их скорость не изменяется по величине, сила притяжения между молекулами равна 0, а сила отталкивания максимальна; потенциальная энергия взаимодействия равна 0, а кинетическая максимальна.
В природе идеальных газов нет, но близки к ним по свойствам все инертные газы (аргон, неон, криптон).
Давление в идеальных газах создается числом ударов молекул о стенки сосудов.
Основное уравнение м-к.т.
р=2/3*n*
к;
р=nkT
к=(m
²)/2
– средняя кинетическая энергия молекул
газа
² - средняя квадратичная скорость движения.
²=(3kT)/m
Давление в идеальном газе зависит от:
-концентрации газа;
-температуры газа(температура зависит от скорости, а от этого зависит число ударов, т.е. давление);
-площади стенок сосуда;
-плотности.