Вопросы к экзамену по физике 1 семестр. Заочное отделение. ЗМ-61, ЗР-61, ЗС-61
Основные кинематические характеристики поступательного движения: радиус-вектор, перемещение, путь, скорость, ускорение. Кинематика поступательного движения: равномерное и равнопеременное движение. Основные кинематические характеристики вращательного движения: угловой путь, угловая скорость, угловое ускорение. Соотношения между кинематическими характеристиками поступательного и вращательного движения. Равномерное и равнопеременное вращение. Тангенциальное и нормальное ускорения. Ускорение при криволинейном движении. Понятие силы и массы. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Работа постоянной и переменной силы. Мощность. Кинетическая энергия и ее связь с работой внешних сил. Потенциальные и не потенциальные поля. Потенциальная энергия: гравитационного поля; упругой пружины. Полная механическая энергия физической системы. Закон сохранения механической энергии. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии электростатического поля. Напряженность поля точечного заряда. Работа в электрическом поле. Потенциальная энергия. Потенциал электрического поля. Потенциал электрического поля точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности. Связь напряженности и потенциала. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в вакууме.12. Применение теоремы Гаусса для расчета напряжённости электрического поля бесконечной плоскости.
13. Применение теоремы Гаусса для расчета напряжённости электрического поля бесконечной нити.
14. Применение теоремы Гаусса для расчета напряжённости электрического поля сферы.
15. Применение теоремы Гаусса для расчета напряжённости электрического поля шара.
Электрическая ёмкость уединенного проводника. Конденсаторы. Расчет электроемкости для: плоского конденсатора. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. Постоянный электрический ток: плотность тока, сила тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводника, зависимость его от температуры. Сопротивление при параллельном и последовательном соединении проводников. Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи, для замкнутой цепи. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции и вектор напряженности магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитного поля прямолинейного проводника с током. Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитного поля на оси кругового тока. Взаимодействие 2-х параллельных проводников. Единица силы тока «Ампер». Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока в вакууме. Магнитное поле соленоида и тороида. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Работа, совершаемая магнитным полем. Движение заряженных частиц в электромагнитном поле. Сила Лоренца. Расчет радиуса, периода и частоты вращения для движения заряженной частицы в магнитном поле. Движение по винтовой линии, шаг винтовой линии. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность проводника. Энергия магнитного поля. Понятие колебаний, типы колебаний. Механические свободные гармонические колебания (на примере пружинного маятника). Идеальный электрический колебательный контур и собственные колебания в контуре.34. Затухающие колебания в электрическом колебательном контуре.
Сложение колебаний: однонаправленные, взаимно перпендикулярные. Понятие волны. Типы волн. Основные характеристики волн. Уравнение плоской бегущей волны. Фазовая скорость волны. Энергия волны. Вектор Умова. Основные характеристики термодинамической системы (P, V, T). Уравнение Клайперона – Менделеева. Температура. Шкала Кельвина и шкала Цельсия. Молекулярно-кинетический смысл абсолютной температуры. Давление газа на стенку сосуда. Молекулярно-кинетический смысл давления. Основные процессы в термодинамике: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатический. Внутренняя энергия идеального газа. Понятие теплоемкости. Теплоемкость газа при постоянном объёме и при постоянном давлении. Работа, совершаемая идеальным газом. Первое начало термодинамики. Тепловая машина. Цикл Карно. КПД цикла Карно. Понятие энтропии термодинамической системы. Второе начало термодинамики.45. Статистический смысл энтропии. Формула Больцмана.
46. Распределение Максвелла.
47. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратическая скорости молекул газа. Их зависимость от температуры газа и массы молекулы.
48. Распределение Больцмана. Барометрическая формула.


