«Физика - 10 класс»
По учебнику "Физика. 10 класс" - базовый и профил. уровни, авторы Мякишев, Буховцев, Сотский.
Введение
Кинематика точки и твёрдого тела
Законы механики Ньютона
Силы в механике
Закон сохранения импульса
Закон сохранения энергии
Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела
Равновесие абсолютно твёрдых тел
Основы молекулярно-кинетической теории
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы
Взаимные превращения жидкостей и газов
Твёрдые тела
Основы термодинамики
Электростатика
Законы постоянного тока
Электрический ток в различных средах
Источник: «Физика - 10 класс», 2014, учебник Мякишев, Буховцев, Сотский
Вверх
class-fizika.ru
МЕХАНИКА | |
Кинематика | |
Уравнения равномерного движения x = x0 + s = | x – координата тела ,м x0 – начальная координата тела ,м
t –время, с a – ускорение, м/с2 s – перемещение, м
|
Уравнения равноускоренного прямолинейного движения x = x0 + s = s = a =
| |
Криволинейное и вращательное движение ω =
aц = |
ω – угловая скорость ,рад/с T – период, с ν – частота вращения, с-1 aц –центростремительное ускорение , м/с2
R –радиус ,м t –время, с
|
Динамика. Законы сохранения | |
| m – масса, кг F- сила, Н (ньютон) a - ускорение, м/с2 k – жесткость деформируемого тела, Н/м x –деформация тела, м r - расстояние, м (метр) G – гравитационная постоянная G = 6,67 ∙10-11 Н∙ м2 /кг2 μ – коэффициент трения (безразмерный) N - сила нормального давления, Н P – вес тела, Н g - ускорение свободного падения, м/с2 A – работа, Дж N – мощность, Вт (ватт) t – время, с
p – импульс тела, кг∙м/с E – энергия, Дж h – высота , м α – угол, град
|
Fупр = kx закон Гука | |
Fтр = μ N сила трения (N - сила нормального давления, Н ) | |
F=G | |
g = G | |
P =mg вес тела в покое или движущегося равномерно прямолинейно | |
P = m (g +a) вес тела движущегося с ускорением направленным вверх | |
P = m (g -a) вес тела движущегося с ускорением направленным вниз | |
A = F s cos α механическая работа | |
N = | |
Ek = | |
Ep =m g h потенциальная энергия | |
E = Ek + Ep полная механическая энергия | |
E = Ek + Ep = const закон сохранения полной механической энергии | |
A = Ek2 - Ek1 теорема о кинетической энергии | |
A = -(Ep2 – Ep1) теорема об изменении потенциальной энергии | |
| |
| |
| |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА | |
Молекулярная физика | |
|
V—объём, м3 Т—термодинамическая температура, К (кельвин)
М— молярная масса, кг/моль N—число атомов или молекул (безразмерная) n— концентрация, м-3 Мr—относительная атомная ( молекулярная) масса
ρ—плотность, кг/м3 ν—количество вещества, моль NА— постоянная Авогадро , NА=6,02 ∙1023 моль-1 k— постоянная Больцмана, k=1,38 ∙ 10-23 Дж/К R—универсальная газовая постоянная, R= 8,31 Дж/(моль ∙К)
|
| |
| |
N= | |
| |
M= | |
| |
основное уравнение молекулярно –кинетической теории | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
T=t | |
| |
Термодинамика | |
| U - внутренняя энергия, Дж
А - работа внешних сил , Дж (джоуль) A/- работа газа , Дж (джоуль) Q - количество теплоты, Дж c - удельная теплоёмкость , Дж/(кг К) L (r) - удельная теплота парообразования, Дж/кг λ - удельная теплота плавления, Дж/кг q- удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг η -коэффициент полезного действия (безразмерная или %) R—универсальная газовая постоянная, R= 8,31 Дж/(моль ∙К)
V—объём, м3 Т—термодинамическая температура, К (кельвин)
М— молярная масса, кг/моль |
A/=p (V2 – V1) = p ∆V работа газа | |
Формулы количества теплоты | |
Q = c при нагревании и охлаждении Q= r Q=λ Q=q | |
∆U=A + Q ; Q= ∆U +A/ первый закон термодинамики A =- A/ | |
КПД теплового двигателя
| |
Т1 –температура нагревателя, К Т2–температура холодильника, К | |
ЭЛЕКТРОСТАТИКА | |
F=k | q—электрический заряд, Кл (кулон) r—расстояние, м (метр) d—расстояние, м k—коэффициент пропорциональности F—сила, Н (ньютон) Е—напряженность электрического поля, В/м, Н/Кл S—площадь, м2 R—радиус, м А—работа, Дж (джоуль) U—напряжение, В (вольт) С—электроёмкость, Ф (фарад) е— элементарный заряд, Кл W—потенциальная энергия, Дж ε—диэлектрическая проницаемость (безразмерная) σ—поверхностная плотность заряда, Кл/м2
Физические константы:
k =9 ∙109 Н м2/Кл2 е =1,6 ∙10-19 Кл |
| |
E=k | |
E= | |
E= | |
σ = | |
ε= | |
| |
| |
| |
| |
U= | |
U= | |
E = | |
C= | |
C= | |
C=4 | |
| |
C = | |
| |
| |
ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
I= | q—электрический заряд, Кл (кулон) r—внутреннее сопротивление источника тока, Ом
α—температурный коэффициент сопротивления, К-1 T- термодинамическая температура, К I —сила тока, А (ампер)
S—площадь, м2 R—сопротивление проводника, Ом А—работа, Дж (джоуль)
Iкор.зам – сила тока короткого замыкания, А
t –время, с P – мощность, Вт Q –количество теплоты, Дж
М— молярная масса, кг/моль k –электрохимический эквивалент вещества, кг/Кл
|
R= | |
R = R0 (1+αt) = R0 (1+α∆T) зависимость сопротивления металлического проводника от температуры | |
I= | |
I= | |
Iкор.зам .= | |
При последовательном соединении проводников Uобщ = U1 + U2 + U3 + … I общ = I 1 = I 2 = I 3 + … R общ = R 1 + R 2 + R 3 + … | |
При параллельном соединении проводников Uобщ = U 1 =U 2 = U 3 + … I общ = I 1 + I 2 + I 3 + …
R общ = | |
A = IU t ; A =I2 R t ; A = A = P t работа электрического тока | |
P |
www.uchmet.ru
zadachi-po-fizike.ru
10 - 11 КЛАСС
(в помощь "застрявшим в пути")
Знаете ли вы?
Глория и Брокенский призрак
Очень много в изучении свойств атмосферы дали хорошо подготовленные полеты известного французского астронома и метеоролога Камиля Фламмариона (1842-1925г.), большинство из которых он совершил в обществе инженера- воздухоплавателя Эжена Годара ( этот бесстрашный аэронавт имел на свем счету более 1500 полетов на воздушном шаре). Фламмарион не стремился достичь рекордных высот, зато сделал множество ценных метеорологических наблюдений. Исследования, которые он проводил, касались главным образом изучения влажности воздуха и условий образования облаков.
Однажды Фламмарион и сопровождавший его Годар стали свидетелями интересного небесного явления. Это было 15 апреля 1868 года. Воздушный шар приближался к верхней границе облачности на высоте около 1500 метров, и вдруг аэронавты увидели, как из находившегося перед ними облака со стороны, противоположной солнцу, вынырнул точно такой же аэростат. Были отчетливо видны сетка, веревки, инструменты и другие принадлежности аэростата. В гондоле его находились двое воздухоплавателей, в которых Фламмарион и Годар без труда узнали... самих себя.
«Каждое из наших телодвижений мгновенно было воспроизведено нашими двойнийами на воздушном призраке. Вот я случайно поднял руку, и одно из воздушных привидений тотчас подняло свою руку. Мой спутник махнул французским флагом, и кормчий другого аэростата мгновенно показал нам свое знамя».
Призрачный шар с его экипажем был окружен цветными концентрическими кругами, в центре которых находилась тень от гондолы. Антигелий — так Фламмарион назвал этот феномен — наблюдался настолько долго и отчетливо, что ученый мог не торопясь зарисовать его в своем дневнике, а также изучить физическое состояние облаков, среди которых он возник. Позднее это явление получило в науке название Брокенский призрак.Источник: «Путешествия на воздушном шаре», А.Чернов
Сравните:
Весной на Шпицбергене во время тумана можно наблюдать необычное оптическое явление, которое именуется «глория».Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром. Известный полярный исследователь Руал Амундсен, совершивший посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описыва глорию: «В стороне от нас. в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное.»
class-fizika.narod.ru