
- •Скорость. Мгновенная скорость. Ускоренное и равномерное движение. Движение по окружности с постоянной скоростью.
- •Взаимодействие тел. Масса тела. Законы динамики Ньютона.
- •Вес и невесомость.
- •Сила упругости. Сила трения.
- •Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его применение в технике.
- •Механическая работа. Кинетическая энергия.
- •Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах
- •Плотность вещества. Удельный вес. Единицы измерения.
- •10.Основные положения мкт и их опытные обоснования.
- •11.Давление газа. Основное уравнение мкт идеального газа.
- •12.Температура и её измерение. Абсолютная температура.
- •13.Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Изопроцессы.
- •29. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •30. Электрический ток в электролитах. Электрохимическая диссоциация. Закон Фарадея. Применение электролиза.
- •Что такое электролиз и где его применяют
- •Первый Закон Фарадея
- •31. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный заряды.
- •Термическая ионизация
- •Фотоионизация
- •Самостоятельный электрический разряд
- •Ионизация электронным ударом
- •Механизм самостоятельного разряда
- •Искровой разряд. Молния
- •Тлеющий разряд
- •Электрическая дуга.
- •Коронный разряд
- •32. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод.
- •Термоэлектронная эмиссия
- •Вольтамперная характеристика вакуумного диода.
- •33. Магнитное поле, условия его существования. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока, кругового тока и соленоида. Правило буравчика.
- •Геометрическая оптика. Луч. Законы отражения и преломления света.
- •Дисперсия света. Спектры электромагнитных излучений. Спектральный анализ и его применение. (?)
- •Ультрафиолетовая и инфракрасная часть спектра, их роль в природе и применение в технике. (?)
Геометрическая оптика. Луч. Законы отражения и преломления света.
Геометрическая оптика – раздел оптики, изучающий законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче.
Световой луч – это линия, вдоль которой распространяется энергия световых ЭМВ.
Законы отражения
Угол падения равен углу отражения. a=b
Луч падающий, луч отражённый и перпендикуляр, восстановленный в точке падения к границе 2-х сред лежат в одной плоскости.
Законы преломления
Отношение синусов угла падения и угла преломления есть величина постоянная дл 2-х сред. Её можно найти в таблице.
Падающий луч, преломлённый луч и перпендикуляр, восстановленный в точке падения к границе 2-х сред, лежат в одной плоскости.
Изображение в плоском зеркале
Изображение в плоском зеркале является мнимым (после отражения от зеркала пересекаются не сами лучи, а их продолжения).
Изображение находится на том же расстоянии от зеркала, как и сам предмет.
Размер изображения в зеркале равен размеру предмета.
Билет. Линзы. Виды линз. Параметры линз. Оптическая сила, линейное увеличение и формула тонкой линзы.
Линза – это прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями.
Тонкая линза – это линза, у которой толщина мала по сравнению с радиусом кривизны поверхности.
Линза бывают собирающие и рассеивающие.
Параметры линзы
ОО” – главная оптическая ось; прямая, проходящая через оптический центр линзы перпендикулярно её поверхности.
О – оптический центр линзы, точка пересечения с линзой оптических осей.
Побочная оптическая ось – это линия, произвольно проведённая через оптический центр линзы.
Фокус – точка, в которой собираются все лучи, падающие параллельно главной оптической оси.
Оптическая сила линзы – это величина, равная обратному фокусному расстоянию линзы.
D=
(дптр) диоптрия
Линейное увеличение равно отношению высоты изображения к высоте предмета.
Г=
Формула
тонкой линзы
F – фокусное расстояние
D – расстояние от предмета до линзы
F – расстояние от изображения до линзы
Билет. Построение изображений в линзах. Параметры линзы. Оптические приборы.
❶ Луч, падающий на оптический центр линзы, не преломляется.
❷ Луч, падающий параллельно главной оптической оси, после преломления проходит через фокус линзы.
❸Луч, проходящий через фокус, после преломления идёт параллельно главной оптической оси.
!При описании нахождения изображения учитываются:
Нахождение изображения относительно фокуса и двойного фокуса
Прямое или перевёрнутое
Уменьшенное, увеличенное или такое же, как и сам предмет
Действительное или мнимое (образовано перекрещиванием продолжений отражённых лучей)
46Билет. Дисперсия света. Спектры электромагнитных излучений. Спектральный анализ и его применение.
Зависимость скорости распространения волн в среде от их длины (частоты) называют дисперсией.
В подавляющем большинстве случаев с увеличением длины волны показатель преломления уменьшается. Такая дисперсия называется нормальной.
С помощью стеклянной трёхгранной призмы в 1666г. И.Ньютон установил, что белый свет имеет сплошной или непрерывный спектр. То есть монохроматические цвета в нём следуют друг за другом, как в радуге. Ньютон условно разделил сплошной спектр на 7 участков различных цветов:
Красный
Оранжевый
Жёлтый
Зелёный
Голубой
Синий
Фиолетовый