1. Электромагнитные волны, их излучение. Принципы современной радиосвязи. Разви-тие средств связи. 2. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение, скорость и перемещение в равноускоренном движении. Графики зависимости кинематических величин для рав-ноускоренного прямолинейного движения.
3. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Атмосферное давление.
4. Последовательное и параллельное соединение проводников в электрической цепи.
5. Сила Архимеда. Плавание тел. Практическое применение закона Архимеда.
6. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Опыт Лебедева. Химическое дей-ствие света.
7. Испарение жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. Давление насыщенного па-ра. Влажность воздуха, её измерение.
8. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Си-ла Лоренца.
9. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Путь и пере-мещение. Закон сложения скоростей.
10. Испарение жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. Давление насыщенного па-ра. Влажность воздуха, её измерение.
11. Первый закон динамики Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относи-тельности в классической механике.
12. Законы отражения и преломления света.
13. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа-, бета-, гамма-излучения.
14. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах.
15. Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача энергии на расстояние. Про-блемы энергосбережения.
16. Масса, её измерение. Сила. Второй закон динамики Ньютона.
17. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
18. Электрический ток в полупроводниках. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. Применение полупроводников.
19. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
20. Третий закон Ньютона. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Значение работ отечественных ученых в развитии космонавтики.
21. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектры поглощения и излучения. Спектраль-ный анализ и его применение.
22. Сила трения. Коэффициент трения. Роль трения в природе, учет в технике.
23. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Расчет пер-вой космической скорости.
24. Дифракция света. Дифракционная решетка и её применение.
25. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Объяснения агрегатных со-стояний вещества на основе МКТ. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро.
26. Колебательное движение. Гармонические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
27. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колеба-тельном контуре. Собственная частота колебаний в контуре.
28. Внутренняя энергия её изменения. Количество теплоты и работа. Первый за-кон термодинамики.
29. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
30. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газах. Плазма, её использование.
31. Электризация тел. Электрический заряд, его дискретность. Закон сохранения электри-ческого заряда. Закон Кулона.
32. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. Акустический резонанс.
33. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта, их объяснение на основе квантовых представлений. Уравнение Эйнштейна.
34. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряжённости.
35. Работа при перемещении заряженных тел в электрическом поле. Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение.
36. Экспериментальные методы регистрации ионизирующих излучений. Поглощенная до-за излучения, её биологическое действие защиты от излучений.
37. Электроёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Примене-ние конденсаторов в технике.
38. Деформации. Виды деформаций. Сила упругости. Закон Гука.
39. Кристаллические и аморфные тела. Понятие о жидких кристаллах.
40. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.
41. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность электриче-ского тока.
42. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Дли-на волны. Связь между длиной волны, скоростью её распространения и периодом (ча-стотой).
43. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. Проблемы защи-ты окружающей среды от загрязнения.
44. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
45. Электромагнитное поле, его материальность. Электромагнитные волны, их свойства. Радиолокация, её применение.
46. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Явления смачивания и капиллярно-сти в природе и технике.
47. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа.
48. Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка.
49. Шкала электромагнитных волн. Применение инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений.
50. Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. Применение электролиза.
S= vt
v — скорость, s — расстояние,
t — время.
В СИ скорость измеряется в м/с
2 Плотность
ρ=m/V
ρ — плотность, m — масса,
V — объём.
Единицы измерения в СИ:
m — кг,
V — м3,
ρ — кг/м3.
3 Сила упругости:
F = kx
k — жёсткость,
x — удлинение (сжатие).
4 Сила тяжести на Земле: Fтяж = mg
m — масса, g — ускорение свободного падения. Эта величина постоянна и равна примерно 9,8 м/с (в задачах 10)
5 Давление
p= F/S
p — давление, F — сила, S — площадь.
Единица измерения
паскаль, Па
Давление жидкости (газа) на дно и стенки сосуда:
p = ρgh
ρ — плотность,
g - ускорение свободного падения,
h — высота.
6 Закон Архимеда:
на тело, погруженное в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила (сила Архимеда), равная весу вытесненной этим телом жидкости (или газа).
FA = ρgV
ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения, V — объём части тела, погружённой в жидкость.
Вес тела в жидкости:
P1 = mg - FA
P1 — вес в жидкости,
FA - сила Архимеда.
7 Работа, мощность, энергия
A = FS
A — работа, F — сила,
S - перемещение.
A = Nt
N — мощность, A — работа, t — время.
8 Коэффициент полезного действия механизма
КПД= Ап/Аз ; КПД= Ап/Аз * 100%
Aп — полезная работа, Aз — затраченная работа.
Если в процентах , то
. 100%
9 Потенциальная энергия
E = mgh
m — масса,
g - ускорение свободного падения,
h — высота.
Кинетическая энергия
Е= mv^2/2
m — масса, v — скорость.
Единица измерения
энергии в СИ — Джоуль.
(8 класс) 1 Теплота при нагреве
Q = cm(t2 - t1)
с — удельная теплоёмкость
m — масса, кг
Теплота сгорания топлива
Q = qm
q — удельная теплота сгорания топлива,
3 Теплота при испарении или конденсации
Q = Lm
L -удельная теплота
парообразования,
4 Заряд любого тела
q = Ne
e - элементарный заряд
e = 1,6.10-19 Кл
Кл = A.c
Сила электрического тока
l = Q/t
5 Закон Ома
I =U/R
Oм= В/А
U — напряжение, В
R - сопротивление, Ом
а) посмотреть на трёхосный акселерометр
б) поставить стакан/тарелку воды на стол. Вместо воды можно брать более вязкую жидкость, чтобы гасить волны. На воду положить крестик из бумаги, чтобы не плескалась. Далее смотреть на наклон воды. Если он меняется, то есть ускорение. Самое показательное.
в) повесить груз на верёвочке. Трепыхается - есть ускорение.
2. Потому что у автомобиля есть подвеска и мягкое кресло.