Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты по физике 11-30.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
1 Mб
Скачать

Билет № 11

  1. Давление и его изменения.

  2. Трансформатор передача электроэнергии.

  3. Задача на законы Ньютона.

Ответы:

1.Давление и сила давления. Давлением называют отношение силы, действующей на поверхность тела перпендикулярно этой поверхности, к площади этой поверхности:

Давление принято обозначать буквой р. Поэтому можно записать формулу, используя буквенные обозначения (вспомним, что сила обозначается буквой F, а площадь — S):

Давление показывает, какая сила действует на единицу площади поверхности тела. Единица давления — паскалъ (Па). Силу, которая создает давление на какую-либо поверхность, называют силой давления.

Если умножить давление на величину площади поверхности, то можно вычислить силу давления:

сила давления = давление • площадь,

или то же самое в буквенных обозначениях:

Чтобы уменьшить давление, достаточно увеличить площадь, на которую действует сила. В случаях, когда необходимо увеличить давление, уменьшают площадь поверхности (при этом сила давления остается той же). Так, для увеличения давления затачивают колющие и режущие инструменты — ножницы, ножи, иглы, кусачки.

2. Трансформатор

Основа трансформатора — две катушки (иногда даже больше) с обмотками: первичной, подключенной к источнику переменного тока, и вторичной, куда подключается потребитель (рис. 7, а, б).

Катушки индуктивно связаны, они надеты на замкнутый сердечник, изготовленный из специальной трансформаторной стали.

Действие трансформатора основывается на законе электромагнитной индукции. Принцип его действия: когда по первичной обмотке проходит переменный ток, в сердечнике появляется переменное магнитное поле. Оно наводит ЭДС индукции во вторичной обмотке. Можно показать, что для трансформатора выполняется такое соотношение:гдеU и U , N и N соответственно, напряжения и число витков в первичной и вторичной обмотках, а. К — коэффициент трансформации.

Если К > 1 — трансформатор понижающий: напряжение на второй катушке U будет меньше напряжения на первой катушке U .

При К < 1 трансформатор повышающий, и выше будет напряжение U -

При нагрузке трансформатора близкой к номинальной преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения происходит практически без потери мощности: I U ~ I U .

Поэтому

Билет № 12

  1. Температура и её изменения.

  2. Открытый колебательный контур. Принцип радиосвязи.

  3. Задача на свободное падение.

Ответы:

1. Температура и ее измерение

Температура- скалярная величина, описывающая состояние термодинамического равновесия (состояния, при котором не происходит изменения микроскопических параметров).температура характеризует тепловое состояние системы и измеряется степенью его отклонения от принятого за нулевое, характеризует интенсивность хаотического движения молекул и измеряется их средней кинетической энергией. гдеи называетсяпостоянной Больцмана.

Температура всех частей изолированной системы, находящейся в равновесии, одинакова. Измеряется температура термометрами в градусах различных температурных шкал. Существует абсолютная термодинамическая шкала (шкала Кельвина) и различные эмпирические шкалы, которые отличаются начальными точками. До введения абсолютной шкалы температур в практике широкое распространение получила шкала Цельсия (за О °С принята точка замерзания воды, за 100 °С принята точка

кипения воды при нормальном атмосферном давлении).

Единица температуры по абсолютной шкале называется Кельвином и выбрана равной одному градусу по шкале Цельсия: 1 К = 1°С. В шкале Кельвина за ноль принят абсолютный ноль температур, т. е. температура, при которой давление идеального газа при постоянном объеме равно нулю. Вычисления дают результат, что абсолютный ноль температуры равен-273°С. Таким образом, между абсолютной шкалой температур и шкалой Цельсия существует связь Т = t °C + 273. Абсолютный ноль температур недостижим, так как любое охлаждение основано на испарении молекул с поверхности, а при приближении к абсолютному нолю скорость поступательного движения молекул настолько замедляется, что испарение практически прекращается. Теоретически при абсолютном ноле скорость поступательного движения молекул равна нулю, т. е. прекращается тепловое движение молекул.