Fizika - a tudomány a természet

Fizika - a tudomány a természet

Home | Rólunk | visszacsatolás

Állami szakmai oktatási intézmény „Jenakijevo Műszaki Főiskola”

Képzettség szakképzés

Specialty 02.09.03 programozás számítógépes rendszerek,

Földalatti ásványi anyagok bányászata,

Műszaki üzemeltetés és karbantartás elektromos és

Elektromechanikai berendezések (bányászat)

Fegyelmi ODP02 fizika

Kérdések a vizsgára

1. Fizika - a tudomány a természet. Tudományos megértése a világ, és miben különböznek a más módszerek megismerés.

2. A határok alkalmazhatóságának fizikai törvények és elméletek. newtoni mechanika

3. A mechanikai mozgás fajta mozgás, jellemzőit.

4. Az egységes egyenes vonalú mozgás. Egyenletek és grafikonok kinematikai mennyiségek időben egyenletes egyenes vonalú mozgás.

5. A pillanatnyi és az átlagos sebesség. Gyorsulás. Egyenletesen gyorsuló lineáris mozgás.

6. A szabadesés testek.

7. Egyenletes mozgás pontot kerülete mentén.

8. A kölcsönhatás testek a természetben. A jelenséget a tehetetlenség. Azt Newton. Inerciális vonatkoztatási rendszerek.

9. Force. Newton második törvénye. Newton harmadik törvénye alapján.

10. Gravity.

11. Az erő a gravitáció. A gravitáció törvénye.

12. Az első kozmikus sebességet.

13. Testtömeg. Súlytalanság és a túlterheléstől.

14. A Power of rugalmasságát. Hooke-törvény.

16. test impulzusokat és erejét.

17. A törvény lendületmegmaradás. Jet Propulsion.

18. Mechanikai munka. Teljesítmény.

19. A mechanikai energia a test és annak faj. A törvény az energiamegmaradás mechanika.

20. A molekula. A főbb rendelkezéseit, a molekuláris kinetikus elméletét Az anyag szerkezetéről.

21. A kísérleti bizonyítékot az alapvető feltételezések az elmélet. Brown-mozgás.

22. A molekulatömeg. Az anyagmennyiség.

23. A hőmérséklet és a termikus egyensúly. Abszolút hőmérséklet. A hőmérséklet - intézkedés az átlagos kinetikus energia.

24. Az alapvető egyenlet molekuláris gázok kinetikus elméletét.

25. A állapotegyenlet az ideális gáz.

26. Gáz törvényeket.

27. Telített gőz.

29. páratartalom.

30. A belső energia. Dolgozz termodinamika. A hő mennyisége.

31. Az első főtétele.

32. A irreverzibilitása folyamatok a természetben. A termodinamika második törvénye.

33. A működési elvei hőerőgép. A hatékonyság hő motorok.

34. Kristályos és amorf test.

35. A villamosítás testek. Kétféle díjakat. A törvény megőrzése elektromos töltés.

36. A törvény a Coulomb.

37. Az elektromos mezőt. Az elektromos térerősség. A szuperpozíció elve területeken. Elektromos erővonalak.

Vezetékek 38 és szigetelők elektrosztatikus térben.

39. A potenciális energia töltött test egyenletes elektrosztatikus mezőben. Lehetséges. A kapcsolat az intenzitása az elektrosztatikus mező és a potenciális különbség.

40. Elektromos kapacitás. Kondenzátorok. Az energia egy feltöltött kondenzátor.

41. Az elektromos áram. A jelenlegi erejét.

42. Ohm törvénye a részáramkörökké.

43. Elektromos áramkörök. Soros és párhuzamos áramkörök.

44. A munka és a teljesítmény DC.

45. Az elektromos áram gázokban. Nem független és önálló kisülések. Plazma.

46. ​​Az elektromos áram folyadékokban.

47. Az elektromos áram vákuumban. Katódsugárcső.

48. Az elektromos áram a félvezetők.

49. A villamos vezetőképessége különböző anyagok. karmester ellenállás és a hőmérséklet. Szupravezetés.

50. Ohm törvénye a teljes láncot.

Jóváhagyta az ülésen ciklikus Bizottság természetesen - matematikai tudományok

Jegyzőkönyv №__ az „__” _____20__ év

Elnöke ciklikus Bizottság _______________ LP Popova

Fizika - a tudomány a természet. Tudományos megértése a világ, és miben különböznek a más módszerek megismerés.

Fizika - a tudomány, hogy a tanulmányok az alapvető és egy helyen a leggyakoribb anyag tulajdonságait világ körülöttünk. Ezért a fogalmak a fizika és a törvények alapján minden természettudomány listájában.

Jelenleg, a fizika nagyon szorosan kapcsolódik a csillagászat, geológia, kémia, biológia és más természettudományok. Ez sok mindent megmagyaráz a ztih tudományok, biztosítja számukra az erőteljes vizsgálati módszer.

Milyen módon előállított tudományos igazság? Több száz évvel ezelőtt az alapjait fizikai kutatási módszer került kifejlesztésre. Ez áll a következő: tapasztalatai alapján, keresik kolichestvennіe (amelyet matematikailag) a természet törvényeit; Nyílt törvények ellenőrzött a gyakorlatban.

A vizsgált jelenségek kezdődik észrevételeiket. De ahhoz, hogy megérteni és leírni az eseményeket, a tudósok injektált számos fizikai mennyiségek, mint a sebesség, erő, nyomás, hőmérséklet, elektromos tűzhely töltés és még sokan mások. Mindegyik értéket kell adni a pontos meghatározás, amely meghatározza, hogyan ZTU mérhető érték, hogyan kell tölteni neobhodimny erre mérési tapasztalat.

Ez a fizikai jelenségek általános következtetéseket levonni, hogy megtalálja az oka ezeknek a jelenségeknek, szükséges megállapítani a mennyiségi kapcsolatok különböző fizikai mennyiségek. Ebből a célból olyan feltételeket kell speciálisan módosított, amelyben ez a jelenség. A közvetlen megfigyelés a jelenséget meg kell menni egy fizikai kísérletet. Ha minden feltétel változik egyszerre, nehéz elkapni olyan törvényeket. Ezért fizikai kísérlet célja, hogy nyomon követni a függőség nagysága a változás jellegét az egyes feltételek külön-külön. Például, a gáznyomás függ a tömeg, térfogat és a hőmérséklet. Annak vizsgálatára, ezt a kapcsolatot, akkor először meg kell tanulni, hogyan befolyásolja az a nyomás változás, ha a hőmérséklet és a súly ugyanaz marad. Ezután meg kell megfigyelni, hogy a nyomás függ a hőmérséklet állandó térfogatú, és így tovább. D.

Tanulmányozva mennyiségi viszonyok között az egyes értékeket lehet kimutatni részleges mintákat. Alapján ezek a törvények fejleszteni az elméleti jelenségek. Az elmélet magyarázatot kell adni az adott minta általános szempontból.

Kapcsolódó cikkek