Напряженностью электрического поля это отношиние силы с которой поле действует на точечный заряд ,к этому заряду



 

Автоколеба́ния — незатухающие колебания которые могут существовать в системе без воздействия на них внешних периодических сил

 

БИЛЕТ 21

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.

2. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока.

3. Задача на нахождения силы Лоренца.

Закон всемирного тяготения гласит: Сила, с которой два тела притягиваются друг к другу, называется гравитационной силой (силой тяготения). Величина этой силы определяется законом всемирного тяготения, сформулированным Ньютоном.

Си́ла тя́жестисила, действующая на любое физическое тело, находящееся вблизи поверхности Земли или другого астрономического тела. По определению, сила тяжести на поверхности планеты складывается из гравитационного притяжения планеты и центробежной силы инерции, вызванной суточным вращением планеты.

Состояние невесомости − это состояние, в котором находится материальное тело, свободно движущееся в поле тяготения Земли (или другого небесного тела) под действием только сил тяготения

взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными Силы, с которыми проводники с током действуют друг на друга, называют магнитными силами.

 

Проявление магнитного поля Также (вследствие действия силы Лоренца на движущиеся по проводнику заряженные частицы) магнитное поле действует на проводник с током. Сила, действующая на проводник с током называется силой Ампера. Эта сила складывается из сил, действующих на отдельные движущиеся внутри проводника заряды.

Билет № 22 

1. Механическая работа и мощность. Простые механизмы.

2. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.

3. Задача на основные законы МКТ.

Механическая работа это физическая величина численно равная произведению силы, действующей на тело, на путь пройденный телом под действием этой силы

Работа обычно обозначается буквой A

А= F*S

Простые механизмы это приспособления служащие для преобразования силы. К простым механизмам относится рычаг и его разновидности – блок, ворот; наклонная плоскость и ее разновидности – клин, винт.

 . Взаимодействие заряженных тел -одноименные заряды отталкиваются разноименные притягиваются

Закон Кулона: сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

Закон сохронения заряда –при любых взаимодействиях тел их полный электрический заряд остается неизменным

Билет № 23

1. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правила Ленца.

2. Колебательное движение. Математический и пружинный маятник.

3. Задача на прямолинейное равноускоренное движение.

Электромагни́тная инду́кция — явление возникновения электрического тока, электрического поля или электрической поляризации при изменении во времени магнитного поля или при движении материальной среды в магнитном поле.Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года.

Φ = B · S · cos α,

где B – модуль вектора магнитной индукции, α – угол между вектором и нормалью к плоскости контура

 

Магнитный поток, или поток вектора магнитной индукции − скалярная величина, которая количественно описывает прохождение магнитного поля через некоторую поверхность. Обозначается буквой Ф

В однородном магнитном поле B→ через плоскую поверхность площади S магнитный поток определяется как

Ф = B*S *cos a,

где B=|B→| − модуль вектора магнитной индукции, α − угол между вектором B→ и нормалью n→ к поверхности.

Зако́н электромагни́тной инду́кции Фараде́я является основным законом электродинамики, касающимся принципов работы трансформаторов, дросселей, многих видов электродвигателей и генераторов. Закон гласит: Для любого контура индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через этот контур, взятой со знаком минус.[1]

Правило Ленца Направление индукционного тока в контуре определяется правилом Ленца: Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван.

Особый вид неравномерного движения -колебательное. Это движение, которое повторяется с течением времени. Механические колебания - это движения, которые повторяются через определенные промежутки времени. Если промежутки времени одинаковые, то такие колебания называются периодическими.

Математический маятник это материальная точка, подвешенная на тонкой нерастяжимой и невесомой нити.

Период колебаний математического маятника зависит от его длины, определяется по формуле

Пружинный маятник ... Маятник на пружине — механическая система, состоящая из пружины с коэффициентом упругости (жёсткостью) k (закон Гука), один конец которой жёстко закреплён, а на втором находится груз массы m. Период колебаний пружинного маятника может быть вычислен по следующей формуле:

 

Билет № 24

1. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

2. Передача давления газами, жидкостями и твердыми телами. Закон Паскаля и его применение в гидравлических машинах.

3. Задача на определение фокусного расстояния.

Закон Ома для участка цепи гласит: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

I=U/R,

где I – сила тока,
U – напряжение,
R – сопротивление.

 

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводникаходинакова. При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах каждого изпроводников. При параллельном соединениипадение напряжения между двумя узлами, объединяющими элементы цепи, одинаково для всех элементов

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля гласит: "Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям

Твердые тела передают оказываемое на них давление в направлении действия силы. В отличие от твердых тел, жидкости и газы передают производимое на них давление по всем направлениям одинаково. Это объясняется тем, что отдельные частицы и слои жидкости и газа могут свободно перемещаться по всем направлениям. Свойство жидкости и газа передавать производимое на них давление одинаково во все стороны наглядно демонстрируется в опыте Паскаля. При в движении поршня в трубку вода выталкивается из всех отверстий одинаково, а не только из тех, которые расположены в направлении силы давления поршня. Если шар Паскаля вместо воды заполнить дымом, результат будет тот же.

Посмотри что больше подходит

Закон Паскаля- давление на поверхность жидкости, производимое внешними силами, передаётся жидкостью одинаково во всех направлениях. Установлен Б. Паскалем (опубл. в 1663). На законе Паскаля основано действие гидравлических прессов и других гидростатических машин.

Применение закона

Закон нашел огромное применение в современном мире. Были созданы суперпрессы с давлением свыше 750 000 кПа. Закон лег в основу гидравлического привода, который в свою очередь обусловил появление гидроавтоматики, управляющей современными реактивными лайнерами, космическими кораблями, станками с числовым программным управлением, могучими самосвалами, горными комбайнами, прессами, экскаваторами.

Билет № 25

1. Законы отражения и преломления света. Показатель преломления.

2. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока.

3. Задача на определение механической работы .

 

Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α.

Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред:

 

Закон преломления был экспериментально установлен голландским ученым В. Снеллиусом в 1621 г.

Постоянную величину n называют относительным показателем преломления второй среды относительно первой. Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным показателем преломления.

Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления:

n = n2 / n1.

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 334; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!