Фізика - наука про природу

Фізика - наука про природу

Головна | Про нас | Зворотній зв'язок

ДЕРЖАВНЕ ПРОФЕСІЙНО освітні установи «ЄНАКІЄВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»

Рівень освіти середню професійну освіту

Спеціальності 09.02.03 Програмування в комп'ютерних системах,

Підземна розробка корисних копалин,

Технічна експлуатація та обслуговування електричного і

Електромеханічного обладнання (гірнича галузь),

Навчальна дисципліна ОДП02 Фізика

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Фізика - наука про природу. Наукові методи пізнання навколишнього світу і їх відмінності від інших методів пізнання.

2. Межі застосування фізичних законів і теорій. Класична механіка Ньютона

3. Механічне рух, види рухів, його характеристики.

4. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння і графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі.

5. Миттєва і середня швидкість руху. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух.

6. Вільне падіння тіл.

7. Рівномірний рух точки по колу.

8. Взаємодія тіл в природі. Явище інерції. I закон Ньютона. Інерціальні системи відліку.

9. Сила. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

10. Сила тяжіння.

11. Сила всесвітнього тяжіння. Закон всесвітнього тяготіння.

12. Перша космічна швидкість.

13. Вага тіла. Невагомість і перевантаження.

14. Сила пружності. Закон Гука.

16. Імпульс тіла та імпульс сили.

17. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

18. Механічна робота. Потужність.

19. Механічна енергія тіла і її види. Закон збереження енергії в механіці.

20. Молекула. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

21. Експериментальне доказ основних положень теорії. Броунівський рух.

22. Маса молекул. Кількість речовини.

23. Температура і теплова рівновага. Абсолютна температура. Температура - міра середньої кінетичної енергії.

24. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.

25. Рівняння стану ідеального газу.

26. Газові закони.

27. Насичений пар.

29. Вологість повітря.

30. Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти.

31. Перший закон термодинаміки.

32. Незворотність процесів в природі. Другий закон термодинаміки.

33. Принципи дії теплового двигуна. ККД теплових двигунів.

34. Кристалічні і аморфні тіла.

35. Електризація тіл. Два роду зарядів. Закон збереження електричного заряду.

36. Закон Кулона.

37. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Силові лінії електричного поля.

38. Провідники та діелектрики в електростатичному полі.

39. Потенційна енергія зарядженого тіла в однорідному електростатичному полі. Потенціал. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і різницею потенціалів.

40. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора.

41. Електричний струм. Сила струму.

42. Закон Ома для ділянки кола.

43. Електричні кола. Послідовне і паралельне з'єднання провідників.

44. Робота і потужність постійного струму.

45. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Плазма.

46. ​​Електричний струм в рідинах.

47. Електричний струм у вакуумі. Електронно-променева трубка.

48. Електричний струм у напівпровідниках.

49. Електрична провідність різних речовин. Залежність опору провідника від температури. Надпровідність.

50. Закон Ома для повного кола.

Затверджено на засіданні циклової комісії природничо - математичних дисциплін

Протокол №__ від «__» _____20__ року

Голова циклової комісії _______________ Л. П. Попова

Фізика - наука про природу. Наукові методи пізнання навколишнього світу і їх відмінності від інших методів пізнання.

Фізика - це наука, що займається вивченням основних і в місці з тим найбільш загальних властивостей навколишнього нас матеріального світу. Тому поняття фізики і її закони лежать в основі будь-якого розділу природознавства.

В даний час фізика дуже тісно пов'язана з астрономією, геологією, хімією, біологією та іншими природними науками. Вона багато чого пояснює в зтіх науках, надає їм потужні методи дослідження.

Якими ж шляхами видобувається наукова істина? Кілька сотень років тому були вироблені основи фізичного методу дослідження. Він полягає в наступному: спираючись на досвід, відшукують колічественньіе (формулюються математично) закони природи; відкриті закони перевіряються практикою.

Дослідження явищ починається з їх спостереження. Але для того щоб зрозуміти і описати події, що відбуваються, вчені вводять цілий ряд фізичних величин, таких як швидкість, сила, тиск, температура, злектрічеській заряд і багато інших. Кожній величині треба дати точне визначення, в якому вказується, як ЗТУ величину можна виміряти, як провести необходімнй для такого виміру досвід.

Щоб зі спостережень за фізичними явищами зробити загальні висновки, знайти причини цих явищ, слід встановити кількісні залежності між різними фізичними величинами. Для цього необхідно спеціально змінювати умови, в яких протікає дане явище. Від безпосереднього спостереження за явищем треба перейти до фізичного експерименту. Якщо змінюються всі умови відразу, то важко вловити будь-які закономірності. Тому, проводячи фізичний експеримент, прагнуть простежити залежність даної величини від характеру зміни кожного з умов окремо. Наприклад, тиск газу залежить від його маси, об'єму і температури. Щоб дослідити цю залежність, треба спочатку вивчити, як впливає на тиск зміна обсягу, коли температура і маса залишаються незмінними. Потім потрібно простежити, як тиск залежить від температури при постійному обсязі, і т. Д.

Вивчаючи кількісні зв'язки між окремими величинами, можна виявити приватні закономірності. На основі таких закономірностей розвивають теорію явищ. Теорія повинна пояснювати приватні закономірності з загальної точки зору.

Схожі статті