1. Види руху в залежності від траєкторії і швидкості. Формула швидкості рівномірного руху. Графік швидкості і координати рівномірного руху
2. Криволінійний рух. Період і частота. Кутова швидкість. Формули зв’язку періоду з частотою, кутової швидкості через період і частоту.
3. Умова рівномірного руху. Сила. Рівнодійна сила. Додавання сил. Одиниці сили. Інерція.
4. Взаємодія тіл. Сила. Види сил.
5. Виштовхувальна сила Закон Архімеда. Умови плавання тіл.
6. Сили тяжіння, тертя, пружності їх формули і направлення. Види тертя.
7. Кінетична та потенціальна енергія (правило, формули).
8. Кінетична енергія (Правило та формула.) Зв’язок роботи з кінетичною енергією.(Формула).
9. Потенціальна енергія сили пружності. І тяжіння. Зв’язок їх з роботою.
10. Основи молекулярної теорії. Молекулярна будова твердих, рідких і газоподібних тіл. Густина. Формула
11. Внутрішня енергія та зміни. Вили теплопередачі в різних тілах
12. Внутрішня енергія і кількість теплоти. Питома теплоємність. Формула кількості теплоти при нагріванні або охолодженні.
13. Плавлення. Кристалізація. Температура плавлення. Питома теплота плавлення. Формула. Зміна енергії молекул під час плавлення.
14. Випаровування. Кипіння. Відмінності кипіння від випаровування. Залежність температури кипіння від тиску. Залежність швидкості випаровування від площі, температури, вологості повітря.
15. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Формули (нагрівання. плавлення, пароутворення, згорання).
16. Електричні заряди Закон збереження заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона. Формула
17. Напруженість електричного поля. Направлення лінії напруженості поля. Формули напруженості поля, поля точкового заряду, кулі.
18. Електричний струм. Сила струму. Напруга. Формули сили струму, напруги. Прилади для вимірювання сили струму і напруги.
19. Дії електричного струму .
20. Опір. Питомий опір. Формула опору. Залежність опру металів від температури. З’єднання опорів.
21. Закон Ома (для ділянки кола та повного кола). Джерело струму. Його ЕРС та внутрішній опір. Графік залежності сили струму від напруги в провіднику.
22. Послідовне і паралельне з’єднання провідників та їх закони.
23. Робота і потужність електричного струму. Формули роботи і потужності струму.
24. Електричний струм в різних середовищах. Носії струму.
делениями равно тогда мы можем выразить время, которое тратит жук на прохождение расстояния между
каждой парой делений:
Жук, как мы понимаем, сделал 4 остановки: после 2-ого, 4-ого, 6-ого и 8-ого делений на 1.5 секунды.
Значит полное время, которое он затратил на прохождение линейки равно:
Поскольку нам дана средняя скорость,
то мы можем определить длину L линейки Глюка, как:
Но с другой стороны, длина линейки Глюка, очевидно, равна поскольку мы изначальнго определили
как цену деления линейки Глюка. Стало быть:
см
ответ: 1.5 см.
Электрическое поле – это особый вид материи, порождаемый электрическими зарядами и непреложно сопровождающий их. Элементарный электрический заряд в виде точки порождает элементарное сферически-симметричное электрическое поле. Для визуализации пространственного образа такого поля удобно воспользоваться аналогией с «одуванчиком». Центр цветка в такой аналогии – это точечный заряд, а его тончащие лепестки – это электрическое поле. Любая аналогия страдает недостатками, а поэтому следует сказать, что в реальном элементарном электрическом поле – плотность электрического поля, с удалением от точечного заряда, постепенно уменьшается, но никогда не оказывается равной нулю. Представляемый нами одуванчик имеет окончательную поверхность. А элементарное электрическое поле точечного заряда – истончается, истончается, истончается... но никогда не исчезает полностью, на расстоянии даже в квинтиллионы километров.
Поскольку элементарное сферически-симметричное электрическое поле, порождаемое любым точечным электрическим зарядом, является непреложным, т.е. существует всегда, пока существует заряд, и перестаёт существовать при исчезновении источника поля, то вообще говоря, нет смысла рассматривать в понятийном смысле: электрическое поле отдельно от заряда. Точно так же как нет смысла рассматривать по отдельности понятия положительных и отрицательных чисел – одно не имеет смысла без другого. Поле (электростатическое) существует тогда и только тогда, когда существует электрический заряд, а когда существует электрический заряд – непременно существует и его электрическое поле. Таким образом, нужно понимать, что поле электрического заряда – это его «руки» и «ноги», которые у него отнять невозможно. Так что, если мы видим заряженный металлический шар, то нужно понимать, что кроме того, что мы видим (т.е. шар) существует ещё и его электрическое поле, своими тонкими нитями протирающееся сквозь всё необозримое пространство, включая и нас самих – наблюдателей. Причём у любого электрического поля, как и у любой материи, есть и масса и энергия. Так, скажем, если зарядить металлический шар, размером с дыню до 300 вольт, то его внешнее электрическое поле будет весить около 0.00000000001 нанограмма или 0.00000001 пикограмма, что сравнимо с массой примерно 1000 атомов.
Как же можно «потрогать» это невидимое, всепроникающее электрическое поле и является ли оно таким уж всепроникающим? У человека есть несколько достаточно тонко настроенных и развитых чувств. Однако электрический заряд эти чувства не видят, не слышат, не осязают, а поэтому нам нужно построить некоторую модель восприятия – опыт, в котором мы увидим проявление поля – именно это и подразумевается под словом «потрогать». ответ на этот вопрос, как «потрогать» поле проясняет ещё одну важную особенность электрического поля — его векторный характер. И научиться «трогать» поле – довольно просто. Если у нас уже есть один точечный (ну или сферически-симметричный) электрический заряд, то мы можем догадываться, что он порождает/создаёт (а фактически имеет) вокруг себя элементарное сферически-симметричное электрическое поле. Назовём этот заряд, поле которого мы хотим «потрогать» – центральный заряд (ЦЗ).