
- •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. (?)
Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его применение в технике.
Импульс - это мера механического движения, которая определяет количество движения . Импульс – векторная величина, измеряется в кг*м/с.
Импульс силы равен изменению импульса тела.
F=ma a=(V-V0)/t
F=m((V-V0)/t)
Ft=mV-mV0
Закон сохранения импульса тела:
Векторная сумма импульсов тел, входящих в замкнутую систему, остаётся постоянной при любых взаимодействиях этих тел.
Для упругого взаимодействия: m1V1+m2V2=m11V11+m22V22
Для неупругого взаимодействия: m1V1+m2V2=(m1+m2)V
Обычно упругое взаимодействие происходит, если тела при столкновении отлетают друг от друга. Для этого они должны обладать сходными массами и скоростями (пример: бильярдные шары). Неупругое взаимодействие происходит, если одного имеет гораздо большую массу или скорость. Например, автобус легко подхватывает полиэтиленовый пакет, неся его на себе, причём пакет прилипает к стеклу под напором воздуха от скорости автобуса.
Механическая работа. Кинетическая энергия.
Работа – это скалярная величина, равная произведению силы на перемещение и на косинус угла между ними.
A(Дж)=F*S*cosa
Энергия – это способность тела совершать работу. Энергия бывает разной, но чаще всего рассматривают кинетическую и потенциальную. Кинетическая энергия – это энергия, которую тело приобретает вследствие движения.
Wк = (m )/2
Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах
Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия тел или частиц тела. Например, поднятый на некоторую высоту предмет обладает энергией, т.к. чем выше он находится, тем сильнее удар о землю. Та же энергия появляется у упруго деформированного тела, стремящегося вернуть себе исходную форму. Соответственно существуют отличающиеся формулы нахождения потенциальной энергии:
Wп = mgh - потенц. Энергия тела, поднятого над землёй.
Wп =
(k
)/2
- потенц. Энергия для упруго деформированного
тела
Закон сохранения энергии в механических процессах
В отсутствие сил трения и сопротивления полная механическая энергия остаётся постоянной и равна сумме потенциальной и кинетической энергий.
W = Wп + Wк= const
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Плотность вещества. Удельный вес. Единицы измерения.
Плотность вещества
– это отношение его массы к объёму
:p=m/V
p(кг/
)
Удельный вес определяется как отношение веса вещества P к занимаемому им объёму V.
Удельный вес вещества измеряется в Н/м³.
Удельный
вес связан с плотностью формулой
,
где p - плотность вещества,
g— ускорение свободного
падения. В отличие от плотности удельный
вес не является физико-химической
характеристикой вещества, так как
зависит от значения в месте измерения.
Иногда удельный вес путают с плотностью, которая в СИ численно совпадает с удельным весом в системе МКГСС. Это смешение аналогично тому, которое касается смешения значений терминов вес и масса. Такое смешение представляет собой либо просто ошибку, либо нестрогое (по сравнению с научным) словоупотребление в быту или в областях хозяйственной деятельности, в которых различие этих понятий не важно (а именно на Земле, то есть при условии приблизительно постоянного , и при небольших ускорениях, то есть настолько малых, чтобы их влиянием на вес можно было пренебречь).