kateshaginian
27.09.2020 18:55

1. Основное понятия и уравнение кинематики. 2. Кинематика криволинейного движения.
3. Силы. Сложение сил. Законы Ньютона Закон Всемирного тяготения.
4. Момент инерции абсолютно твердого тела. Момент импульса.
5. Центр масс. Виды равновесия.
6. Закон сохранения энергии импульса и механической энергии.
7. Ламинарное и турбулентное течение. Уравнение Бернулли.
8. Основные положения МКТ газов и ее опытное обоснование.
9. Основное уравнение МКТ.
10. Температура. Абсолютная температура. Измерение температуры.
11. Уравнение состояния идеального газа.
12. Изопроцессы. Закон Бойль- Мариотта.Закон Гей-Люссака. Закон Шарля.
13. Внутренняя энергия идеального газа. Термодинамическая работа. Количество теплоты, теплоемкость.
14. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые машины.
15. Влажность воздуха. Свойства поверхностного слоя жидкости.
16. Кристаллические и аморфные тела.
17. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулон.
18. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
19. Потенциал, разность потенциалов электрического поля.
20. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.
21. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока.
22. Закон Ома для полной цепи. Законы Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока.
23. Закон Джоуля-Ленца .Коэффициент полезного действия источника тока.
24. Электрический ток в различных средах.
25. Магнитное поле, взаимодействие проводников с током. Вектор магнитной индукции.
26. Сила Ампера, правило левой руки. Сила Лоренца.
27. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
28. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
29. Уравнения и графики гармонических колебаний.
30. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
31. Генератор переменного тока. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.
32. Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока. Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления.
33. Мощность цепи переменного тока. Резонанс напряжений в электрической цепи.
34. Производство, передача и использование электрической энергии.
35. Упругие механические волны. Уравнение бегущей и стоячей волны.
36. Распространение механических волн. Интерференция и дифракция механических волн. Принцип Гюйгенса.
37. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. Детекторный радиоприемник.
38. Аналогово-цифровой преобразователь. Каналы связи. Средства связи.
39. Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света; Интерференция света.
40. Дифракция света. Дифракционные решетки. Поляризация света.
41. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света.
42. Построение изображения в системах линз. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
43. Постулаты теории относительности. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел.
44. Виды излучений. Спектры, спектральные аппараты, спектральный анализ.
45. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи; Шкала электромагнитных излучений.
46. Тепловое излучение. закон Стефана – Больцмана и Вина. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка.
47. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны.
48. Давление света. Химическое действие света. Рентгеновское излучение.
49. Единство корпускулярно-волновой природы света. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
50. Понятие о нелинейной оптике. Лазеры. Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля.
51. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
52. Атомное ядро. Нуклонная модель ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре.
53. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.
54. Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. Критическая масса.
55. Биологическое действие радиоактивных лучей. Защита от радиации.
56. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции
57. Основные достижения нанотехнологии и проблемы и перспективы развития наноматериалов.
58. Мир звезд. Расстояние до звезд. Переменные звезды. Солнечно-земные связи
Планетные системы звезд.
59. Планеты земной группы и планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Наша Галактика. Теория Большого взрыва.
60. Красное смещение и определение расстояний до галактик. Расширение Вселенной.

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
manilowyn2
24.12.2020 19:16

Уравнение равноускоренного движения тела выглядит так:

S(t)=υ0t+at22

Путь S1 за первые t4=4 секунды запишем таким образом:

S1=S(t4)S1=υ0t4+at242

Путь S2 за следующие 4 секунды найдем как разность путь за t8=8 секунд и пути за первые t4=4 секунды.

S2=S(t8)—S(t4)S2=υ0t8+at282—(υ0t4+at242)S2=υ0(t8—t4)+a(t28—t24)2

В итоге получим такую систему уравнений с двумя неизвестными.

⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪S1=υ0t4+at242S2=υ0(t8—t4)+a(t28—t24)2

Не будем даже пытаться решить эту задачу в общем виде, а сразу подставим в уравнения численные данные задачи. Всегда следите за тем, чтобы данные подставлялись только в единицах системы СИ.

{24=4υ0+8a64=4υ0+24a

Нам нужно найти только начальную скорость υ0, поэтому домножим первое уравнение на 3, и вычтем из первого уравнения второе.

{72=12υ0+24a64=4υ0+24a8υ0=8υ0=1м/с=3,6км/чответ: 3,6 км/ч.
0,0(0 оценок)
Ответ:
Elizaveta1236963268
10.04.2021 21:15

1) Шкала Кельвина: 0 градусов по Кельвину равен -273,15 по Шкале Цельсии.

2) Шкала Реомюра: точка замерзания воды за 0, а точка кипения за 80.

3) Шкала Фаренгайта: точка замерзания воды за +32 градуса, а точка кипения - за +212.

4) Шкала Цельсия: за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном давлении.

Объяснение:

1) В термодинамике используется шкала Кельвина, в которой температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, соответствующее минимальной теоретически возможной внутренней энергии тела), а один кельвин равен 1/273.16 расстояния от абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии). Для пересчета кельвинов в энергетические единицы служит постоянная Больцмана.

2) Школа Реомюра предложенна в 1730 году Р. А. Реомюром, который описал изобретённый им спиртовой термометр.  Единица — градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R)

1 °R = 1,25 °C.  В наше время шкала вышла из употребления, но дольше всех её использовали во Франции.

3) Шкала Фаренгейта используется в Англии и, в особенности в Америке. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.

4) В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, абсолютный ноль принимается за −273,15 °C. Шкала Цельсия практически очень удобна, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия — особая точка для метеорологии, поскольку замерзание атмосферной воды существенно всё меняет.

Надеюсь


( чем отличаются шкалы цельсия, шкала кельвина, шкала реомюра и шкала фаренгейта друг от друга и есл
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота