Основные физические понятия кратко

Обновлено: 02.07.2024

Время – понятие, с помощью которого описываются длительность и последовательность событий. Характеризует порядок смены явлений.

Вселенная – вся окружающая нас часть материального мира, доступная наблюдению.

Длина волны – расстояние, на котором совершается одно полное колебание в пространстве.

Замкнутая (закрытая) система – система, в которой нет обмена веществом с другими системами (обмен энергией допускается).

Масса – характеристика инерции тела и его гравитационных свойств.

Открытая система – система, обменивающаяся с другими системами (окружающей средой) энергией и веществом.

Пространство – понятие, с помощью которого описываются свойства протяженного и взаимного расположения объектов. Выражает порядок сосуществования отдельных объектов.

Работа – передача упорядоченного движения от одной системы к другой.

Теплота – передача беспорядочного движения от одной системы к другой.

Энергия – единая мера различных форм движения материи.

Энтропия (от греч. entropia – поворот, превращение) – мера необратимого рассеяния энергии.

Эффект Доплера – изменение частоты волны вследствие движения наблюдателя и источника относительно друг друга.

Иногда в естественных науках выделяют микромир, макромир, мегамир как основные уровни строения материи, которые связаны друг с другом.

Микромир – это мир непосредственно ненаблюдаемых объектов, имеющих пространственные размеры от 10 -10 до 10 -18 м. Время жизни этих объектов может достигать 10-24 с.

Макромир – мир объектов, размеры которых сопоставимы с масштабами человеческого опыта.

Мегамир – мир космических расстояний и скоростей, расстояние в котором измеряется световыми годами. Время существования этих объектов достигает миллионов и миллиардов световых лет.

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ФИЗИКИ

Физика – это наука о наиболее простых и вместе с тем наиболее общих свойствах тел и явлений. В любом явлении физика выделяет то, что объединяет его со всеми другими явлениями природы. Физика уже давно служит объектом пристального внимания философов. Но этот интерес направлен главным образом на теорию относительности, квантовую механику, вариационные принципы, а также на развиваемую в настоящее время теорию объединения основных типов существующих в природе взаимодействий. Все упомянутые теории тесно связаны с принципами, рассмотренными нами выше, поэтому здесь мы о них упоминать не будем. Согласно одному из определений физики как науки, она является учением о различных типах взаимодействия: гравитационным, электромагнитном, сильном и слабом. Их изучают обычно с помощью концепции поля.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Каждая физическая величина представляет собой произведение численного значения на единицу измерения. Очень интересен и важен факт, что в физике может быть выделено всего семь основных величин (в системе СИ). Все остальные физические величины, а их сотни, являются производными от этих основных.

Есть другие обозначения единиц основных физических величин. В системе СИ есть две дополнительные основные величины: радиан и стерадиан. Система СИ является основной системой физики с 1960 г. Проанализируем основные физические величины, представленные в табл. 1.

Основные величины Обозначения Единица основной величины Обозначение единицы
отечест- венное междуна- родное
Масса Длина Время Температура Количество вещества Сила электрич. тока Сила света m l t T n Ia Ik килограмм метр секунда градус Кельвина моль ампер кандела кг м с К моль А кд kg m s K mol A cd

Понятие массы является одной из основных характеристик материи. Ее величина входит как коэффициент пропорциональности в математические выражения для импульса тела Р = mv и закона Ньютона a = F/m. Масса в этих случаях является мерой инерции тела.

Вместе с тем масса – это источник поля тяготения. Каждое тело создает поле тяготения, пропорциональное массе тела. В настоящее время с очень большой точностью экспериментально установлено, что инертная и гравитационная массы пропорциональны друг другу. Это фундаментальный закон природы. Понятие массы приобрело более глубокий смысл в специальной теории относительности. Однако природа массы – одна из важных и до конца не решенных задач физики.

Количественной характеристикой электрического тока является сила тока I (или плотность электрического тока j). Электрический ток есть упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов. За направление тока принимают направление движения положительных зарядов. Для возникновения и существования электрического тока необходимо наличие свободных зарядов и силы, создающей и поддерживающей их упорядоченное движение (обычно – силы электрического поля). Способность вещества пропускать электрический ток называется электропроводностью.

Все остальные физические величины составлены из основных физических величин. Например, величина размерности для энергии представляется следующим образом:

Дж = (кг . м 2 ) / с 2 .

Выбор основных единиц обусловлен несколькими причинами: фундаментальностью стоящих за ними понятий и сложившимися традициями их использования, возможностью воспроизводства этих величин посредством эталонов или эталонных установок с наивысшей точностью, соответствующей уровню развития науки и техники в данную эпоху. Системе СИ предшествовали другие известные системы единиц. Во второй половине XIX в. на основе см, г, с появились две системы единиц: электростатическая (СГЕС) и электромагнитная (СГМС). На их основе возникла общефизическая симметричная система Гаусса (СГС). В XX в. широкое распространение получили технические системы единиц (МКГСС, МТС). Система СИ начала формироваться с 1901 г. на основе кг, м, с и одной электрической величины. На роль последней претендовали ампер, вольт и другие величины. Первенство осталось за ампером, и постепенно к этим четырем величинам присоединились еще три основные величины (и две вспомогательные).

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ:

МЕХАНИКА, ТЕРМОДИНАМИКА, ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Механика. В XVII–XVIII вв. механические законы претендовали на отражение космической гармонии. Механика в ту эпоху захватила лидерство в естествознании и удерживала его вплоть до середины XX в. XVII–XVIII вв. были веками рационализма, и физика противостояла гегемонии механики.

Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему. Оно всегда остается одинаковым и неподвижным.

Абсолютное время (истинное математическое время) само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно; оно также называется длительностью.

Абсолютно твердое тело – это тело, расстояние между любыми точками которого остается неизменным. Данное понятие применимо в том случае, когда можно пренебречь деформацией тела. Существует и другое определение. Абсолютно твердым телом называется тело, расстояние между любыми двумя точками которого остается неизменным.

Формирование основ классической механики началось с экспериментов Галилея. Бросая вниз с возвышения предметы различного веса, Галилей быстро убедился в том, что вес падающего предмета не влияет на его движение. Используя различные наклонные плоскости вплоть до угла 20 ˚ , он установил, что все тела движутся с постоянными ускорениями, т.е. получают одинаковые приращения скорости за одинаковые промежутки времени.

Согласно закону всемирного тяготения, любые два тела с массами m1 и m2 притягиваются друг к другу. Если тела считать материальными точками, т.е. пренебречь их размерами по сравнению с расстоянием между ними R, то сила определяется формулой

F = G · m1 · m2 / R 2 ,

где F – сила, направленная вдоль прямой, соединяющей материальные точки; G – гравитационная постоянная (универсальная мировая постоянная).

Через 70 лет после кончины Ньютона значение универсальной гравитационной постоянной было определено выдающимся английским ученым Г. Кавендишем, использовавшим для этой цели крутильные весы. Он наблюдал отклонение чувствительных весов при поднесении большого свинцового шара близко к одной из гирь. Значение G допускает теоретическую оценку, в основе которой лежит сравнение закона всемирного тяготения со вторым законом Ньютона.

Закон всемирного тяготения не точен. Эйнштейну пришлось видоизменить его, однако это не сделало закон точным, поскольку он не связан с квантовой теорией. Самым поразительным являются простота и универсальность этого закона. Он действует сложно (сложна природа гравитации), но его коренная идея проста, как простота и его форма. Универсальность закона проявляется в том, что он действует на нашей планете, в пределах Солнечной системы, в Галактике, в Метагалактике и, по-видимому, во всей Вселенной.

Термодинамика. Классическая (феноменологическая) и статистическая термодинамика рассматриваются в настоящее время совместно, как единая теория. Однако исторически сложилось так, что основные постулаты этих теорий были сформулированы раздельно. Рассмотрение основных постулатов в соответствии более глубокое представление о концепциях термодинамики.

Постулаты термодинамики формулируются так.

1. Изолированная система с течением времени всегда приходит в состояние термодинамического равновесия и никогда самопроизвольно выйти из него не может.

Дальнейшее развитие термодинамики приводит к формулировке первого и второго начал термодинамики. Начала термодинамики имеют много граней и соответственно много формулировок. Так ядром первого начала является принцип эквивалентности, устанавливающий точную связь между теплотой и работой. Это означает, что количества работы и теплоты взаимопревращаются друг в друга в строго эквивалентном соотношении. Первое начало является законом сохранения энергии с учетом тепловых явлений. Сам закон сохранения энергии может быть сформулирован так: полная энергия замкнутой системы постоянна.

Электродинамика. Положительное и отрицательное электричество известно с древних времен. Более 200 лет развивается теория электричества. Носителем положительного электричества являются протоны, носителем отрицательного электричества – электроны. Это значит, что если вещество имеет отрицательный заряд, то оно содержит в избытке электроны; положительный заряд вызывается недостатком электронов. Основное свойство электрических зарядов состоит в том, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

В 1785 г. французский физик Ш. О. де Кулон (1736-1806) подробно исследовал электростатические силы посредством чувствительных крутильных весов, аналогичных тем, которые применял Кавендиш для определения гравитационной постоянной. Обобщив экспериментальный материал, Кулон вывел закон для электростатической силы, который он выразил формулой

где q1, q2 – заряды тел; R – расстояние между зарядами.

При движении зарядов относительно друг друга появляется дополнительная магнитная сила. Поэтому общая сила (объединяющая электрическую и магнитную) называется электромагнитной. Мы будем подразумевать, что электрические силы (поле) – соответствуют покоящимся зарядам, магнитные силы (поле) – движущимся зарядам. Все многообразие этих сил и зарядов хорошо описывается системой известных уравнений классической электродинамики (уравнениями Максвелла). Охарактеризуем эти уравнения качественно посредством словесных определений.

Основными выводами, связанными с этими уравнениями, являются следующие.

Силу, действующую на малое заряженное тело, удобно представить в виде

q · E,

где q – его заряд (положительный или отрицательный); Е – так называемая напряженность электрического поля.

Е есть сила, которая действовала бы на тело, несущее единичный заряд, если бы оно находилось в рассматриваемой точке.

Магнитный заряд отличается от электрического тем, что невозможно полностью отделить полюсы друг от друга. Магнитное поле всюду свободно, тогда как электрическое поле свободно в точках, где нет зарядов.

Электрическое поле (покоящихся зарядов) является безвихревым. Поле магнитной напряженности – вихревое.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРОВ

1. По какой причине физика занимала лидирующее место среди других естественных наук в течение последних столетий?

2. Что характерно для физического изучения окружающей реальности?

3. Какие четыре концептуальные системы (по Гейзенбергу) можно выделить в теоретической физике?

5. Что такое температура?

6. Какие условия необходимы для существования электрического тока?

9. Почему система уравнений электродинамики Максвелла является замкнутой системой самосогласованных уравнений?

Словарь содержит список самых основных терминов и понятий по физике. Будет полезен школьникам и студентам при подготовке к зачетам и экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ.

Словарь основных терминов по физике

А

Аберрация оптической системы – это искажение рисунка, создаваемого оптической системой.

Аберрация света – фиксируемое наблюдателем изменение направления луча света, вызванное движением наблюдателя относительно источника света.

Абляция – это унос вещества с поверхности твердого тела потоком горячих газов, обтекающих эту поверхность.

Абсорбция – это термин в физике означающий обьёмное поглощение вещества из раствора или газа твёрдым телом или жидкостью.

Автоволны – автоколебательные процессы в средах с распределёнными параметрами, появляющиеся в результате потери устойчивости однородного состояния сред.

Автогенератор – это генератор колебаний с самовозбуждением.

Автоионизация – процесс ионизации атомов в сильных электрических полях.

Автоколебания – в нелинейной диссипативной системе - это незатухающие колебания, которые поддерживаются внешним источником энергии, вид и свойства которых определяются самой системой.

Автоколлиматор – это оптико-механический прибор для точной настройки оптических систем, основанный на автоколлимации.

Автоколлимация – ход световых лучей, при котором они, выйдя из некоторой части оптической системы параллельным пучком, отражаются от плоского зеркала и проходят систему в обратном направлении.

Автомодуляция – это пассивное управление добротностью оптического резонатора с помощью введения в него элементов, прозрачность которых меняется под действием световых лучей.

Авторадиография – это метод изучения распределения радиоактивных компонентов в исследуемом объекте наложением на него чувствительной к радиоактивным излучениям фотоэмульсии.

Автофазировка – автоматическое сохранение синхронности между движением пучка заряженных частиц и изменением ускоряющего их поля, которое обеспечивает устойчивость пучка на орбите при ускорении частиц до высоких энергий в циклических ускорителях заряженных частиц.

Адгезия – это слипание различных неоднородных твердых и жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями, обусловленное межмолекулярным взаимодействием.

Адиабата – линия, которая изображает на термодинамической диаграмме равновесный адиабатический процесс. (ударная адиабата - зависимость давления от объёма газа в ударной волне).

Адроны – это общее наименование элементарных частиц, участвующих в сильных взаимодействиях.

Адсорбция – поглощение вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.

Аккумулятор – это устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. (электрический аккумулятор - это прибор, накапливающий под действием электрического тока химическую энергию и отдающий её по мере надобности в виде электрической энергии во внешнюю электрическую цепь).

Акселерометр – это устройство для измерения ускорения.

Аксоид – поверхность, описываемая в пространстве мгновенной осью вращения тела, которое вращается вокруг неподвижной точки.

Акустика – это область физики, которая исследует генерацию, распространение и взаимодействие с веществом звуковых волн. (Архитектурная акустика - раздел акустики, изучающий распространение звуковых волн в помещениях, отражение и поглощение их поверхностями, влияние отражённых волн на слышимость речи и музыки. Молекулярная акустика - раздел акустики, изучающий молекулярные процессы акустическими методами.).

Акустооптика – это раздел физики, изучающий взаимодействие электромагнитных волн со звуковыми волнами в твёрдых телах и жидкостях.

Акустоэлектроника – это область физики и техники, связанная с разработкой ультразвуковых устройств для преобразования и обработки радиосигналов.

Акцептор – дефект кристаллической решётки полупроводника, захватывающий электроны, обусловленный примесью или дислокацией.

Альбедо – физическая величина, которая характеризует отражательную или рассеивающую способность поверхности тела по отношению к падающим на неё излучению или частицам.

Альфа-лучи – вид излучения радиоактивных ядер хим элементов, представляющий из себя поток α-частиц.

Альфа-распад (α-распад) – это самопроизвольное испускание α- частиц радиоактивными ядрами элементов.

Альфа-спектометр – это устройство для измерения энергии α- частиц, который испускают радиоактивные ядра.

Альфа-частица (α-частица) – ядро атома гелия, испускаемое некоторыми радиоактивными веществами.

Ампер – это единица измерения силы электр. тока в системе СИ.

Ампер-весы – прибор для воспроизведения ампера.

Ампер-виток – это единица магнитодвижущей силы, определяемая произведением числа витков обмотки, по которой протекает электр. ток, на значение силы тока в амперах.

Амперметр – это устройство для измерения силы электрического тока.

Анастигмат – это объектив, практически свободный от всех аберраций оптических систем.

Ангармонизм – отличие колебаний от гармонических колебаний, вызванное нелинейностью колебательной системы.

Ангстрем – это внесистемная единица длины, которая используется в атомной физике, и равная 10 -10 м.

Анемометр – прибор-устройство для измерения скорости газовых потоков.

Анизотропия – это термин физики определяющий зависимость физических свойств тела или поля от направления. (бывает магнитная, оптическая, упругая анизотропия).

Аннигиляция – процесс превращения частицы и соответствующей ей античастицы в другие частицы, которые происходят при их столкновении.

Анод – положительный полюс источника электр. тока. 2. Электрод прибора, соединяемый с положительным полюсом источника электрического тока.

Антинейтрино – это нейтральная элементарная частица, являющаяся античастицей по отношению к нейтрино.

Антиподы оптические – оптически активные кристаллы, существующие в двух формах с одинаковой по величине, но противоположной по знаку вращательной способностью в одних и тех же условиях.

Антисегнетоэлектрик – это диэлектрический кристалл, который, не являясь сегнетоэлектриком, обладает фазовым переходом с заметной аномалией температурной зависимости диэлектрической проницаемости и гистерезисом в сильных электрических полях.

Антиферромагнетизм – магнетизм, при котором магнитные моменты атомов ли ионов в веществе антипаллельны, причём намагниченность в отсутствие магнитного поля равна нулю.

Антиферромагнетик – это вещество, которое обнаруживает антиферромагнетизм.

Античастица – это элементарная частица, отличающаяся от соответствующей ей частицы знаком электрического заряда, магнитного момента или другой характеристики.

Апертура – диаметр отверстия, которое определяет ширину светового пучка в оптической системе. (Угловая апертура - угол между крайними лучами конического светового пучка, входящего в оптическую систему).

Аподизация – искусственное перераспределение интенсивности в дифракционном изображении точечного источника света.

Апостильб – это термин несистемной единицы яркости.

Апохромат – объектив, у которого после коррекции аберраций оптических систем остаточная хроматическая аберрация меньше, чем у ахромата.

Ареометр – это устройство-прибор для определения плотности жидкостей, действие которого основано на законе Архимеда.

Ассоциация молекул – образование в растворах относительно неустойчивых групп молекул, в которых молекулы связаны ван-дер-ваальсовыми и другими сравнительно слабыми силами.

Астеризм – размытие рефлексов на лауэграмме при деформации кристаллов.

Астигматизм – это аберрация оптической системы, при которой изображение точечного источника света представляет собой два взаимно перпендикулярных отрезка прямой линии, не лежащих в одной плоскости.

Атмосфера – газовая оболочка, окружающая Землю и некоторые другие планеты. (Нормальная атмосфера - внесистемная единица давления, равная 101325Па или 760мм. рт. ст. Стандартная атмосфера - международная условная атмосфера (1.), в которой распределение давления по высоте над поверхностью Земли рассчитано по барометрической формуле. Техническая атмосфера - единица давления в системе единицМКГСС.).

Атмосферики – электрические импульсы, создаваемые радиоволнами, которые излучаются при разрядах молний.

Атом – это наименьшая часть хим. элемента, которая является носителем его свойств. (Водородоподобный атом - атом, имеющий один электрон во внешней электронной оболочке. Возбуждённый атом - состояние атома, в котором он имеет большую энергию, чем в основном состоянии. Атом отдачи - атом, получивший при радиоактивном превращении его ядра кинетическую энергию, заметно превышающую энергию теплового движения частиц среды, в которой он находится.).

Атомизм – это учение о дискретном строении материи.

Ахромат – объектив, у которого хроматическая аберрация полностью устранена для двух длин волн света, а для остальных значительно уменьшена.

Аэродинамика – это раздел аэромеханики, изучающий законы движения газообразной среды и её взаимодействия с движущимися в ней твёрдыми телами.

Аэрозоль – дисперсная система, состоящая из мелких частиц, взвешенных в воздухе или в другом газе.

Аэромеханика – это раздел механики, изучающий равновесие и движение газообразных сред, и механическое воздействие этих сред на находящиеся в них твердые тела.

Аэростатика – это раздел аэромеханики, изучающий условия равновесия газов и действия неподвижных газов на покоящиеся в них твёрдые тела.

Б

База – это электрод полупроводникового прибора, обеспечивающий электрическую связь с областью между эмиттерным и коллекторным p-n-переходом.

Бар – внесистемная единица давления.

Барион – это элементарная частица с полуцелым спином и массой не меньше массы протона.

Барн – единица площади, применяемая для выражения эффективных сечений ядерных процессов.

Барограф – это самопишущий прибор для непрерывной записи атмосферного давления.

Бародиффузия – это диффузия, происходящая под действием давления или поля силы тяжести.

Барометр – это устройство для измерения атмосферного давления.

Батарея – собрание нескольких однотипных приборов или устройств, составляющих единую систему для совместного действия. (Аккумуляторная батарея - электрическая батарея, состоящая из электрических аккумуляторов. Конденсаторная батарея - батарея, составленная из электрических конденсаторов, соединённых последовательно или параллельно. Электрическая батарея - батарея, состоящая из источников электрического тока, соединённых последовательно или параллельно.).

Беккерель – это единица активности радиоактивного нуклида в СИ.

Бел – единица десятичного логарифма отношения значений двух одноимённых физических величин в СИ.

Бета-излучение – это поток β- частиц, испускаемых атомными ядрами при β- распаде.

Бета-распад (β- распад) – это радиоактивные превращения атомных ядер, а также свободного нейтрона в протон, в процессе которых ядра испускают электроны и антинейтрино либо позитроны и нейтрино.

Бета-спектрометр – прибор для регистрации распределения β- частиц по энергиям.

Бета-спектроскопия – исследование распределения β- частиц по энергиям.

Бетатрон – это циклический индукционный ускоритель, в котором электроны ускоряются вихревым электрическим полем, создаваемым переменным магнитным полем.

Бета-частица (β- частица) – электрон или позитрон, испускаемые атомными ядрами при их β- распаде.

Бизеркало – это устройство для получения когерентных пучков света, в котором свет от точечного источника отражается от двух зеркал, расположенных под углом, немного меньшим 180°С.

Билинза – это устройство для получения когерентных пучков света, в котором свет от точечного источника разделяется на два пучка с помощью двух слегка разведённых полулинз, полученных разрезанием одной собирательной линзы.

Бинокль – состоящий из двух зрительных труб оптический прибор для наблюдения удалённых предметов двумя глазами.

Био – это основная единица силы электрического тока в системе единиц СГСБ, размер которой устанавливается на основании закона Ампера при условии, что магнитная проницаемость является безразмерной величиной, равной 1 в случае вакуума.

Бипризма – прибор для получения когерентных пучков света, в котором свет от точечного источника разделяется на два пучка с помощью двух призм с малым преломляющим углом, соединённых своими основаниями.

Бозе-газ – это совокупность свободных бозонов.

Бозе-жидкость – квантовая жидкость, в которой квазичастицы являются бозонами.

Бозон – частица или квазичастица с нулевым или целочисленным спином.

Болометр – прибор для измерения энергии электромагнитного излучения, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от температуры.

Брахистохрона – кривая, соединяющая две данные точки потенциального силового поля, двигаясь вдоль которой, материальная точка придёт из первой точки во вторую за кратчайшее время.

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Основные понятия и определения

Материальная точка- тело, размерами которого в данных условиях движения можно пренебречь.

Траектория- линия, по которой движется тело.

Путь – длина траектории.

Перемещение- направленный отрезок прямой (вектор), соединяющий начальное и конечное положение тела.

Система отсчета- тело отсчета, связанная с ним система координат и указание начала отсчета времени.

Скорость- векторная величина, равная отношению перемещения ко времени.

Ускорение- отношение изменения скорости ко времени, за которое это изменение произошло, быстрота изменения скорости .

Инерция- явление сохранения скорости тела постоянной, при отсутствии внешнего воздействия или его скомпенсированности.

Масса- физическая величина, определяющая инертные и гравитационные свойства материи. Мера инертности тела.

Сила- векторная физическая величина – мера взаимодействия тел, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение .

Механическая работа- величина, определяющая изменение энергии тела и показывающая количество энергии переданной от одного тела к другому или превращенной из одной формы в другую.

Энергия- скалярная физическая величина, характеризующая состояние тела или системы тел, общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи.

Кинетическая энергия тела- энергия движения .

Потенциальная энергия- энергия взаимодействия, зависит от взаимного положения взаимодействующих тел. Потенциальная энергия тела, находящегося в поле тяготения . Потенциальная энергия упруго деформированного тела .

Мощность- Отношение работы, ко времени, в течение которого эта работа совершена, работа в единицу времени

Давление- отношение силы, действующей перпендикулярно поверхности к площади этой поверхности. .

Температура- физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы. Мера средней кинетической энергии движения молекул. .

Теплота- форма беспорядочного (теплового) движения образующих тело частиц.

Количество теплоты- энергия отдаваемая или получаемая системой при теплообмене.

Внутренняя энергия- энергия движения (кинетическая) и взаимодействия (потенциальная) молекул.

Электрический заряд - источник электромагнитного взаимодействия, связанный с материальным носителем, определяет интенсивность электромагнитного взаимодействия.

Электрическое поле- особый вид материи, действующий на электрические заряды

Напряженность электрического поля- силовая характеристика электрического поля. Отношение силы, действующей на пробный электрический заряд, к величине этого заряда. Сила, действующая со стороны электрического поля на единичный положительный заряд. .

Потенциал- энергетическая характеристика электрического поля. Определяет энергию взаимодействия электрического поля с единичным положительным зарядом, равен отношению энергии электрического поля к бесконечно удаленному заряду .

Электрическое напряжение (разность потенциалов)- отношение работы эл. поля по перемещению заряда из одной точки поля в другую к величине этого заряда. Работа электрического поля по перемещению положительного единичного точечного заряда.

ЭДС (электродвижущая сила)- отношение работы сторонних сил по перемещению положительного точечного заряда к величине этого заряда. Работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда.

Электрическая емкость- способность проводника накапливать электрический заряд. Отношение заряда, сообщаемого проводнику, к разности потенциалов.

Электрический ток- направленное движение заряженных частиц,.

Сопротивление- величина, характеризующая противодействие проводника электрическому току. Отношение напряжения на концах проводника к силе тока.

Магнитное поле- особый вид материи, существующий независимо от наших ощущений, возникающий вокруг движущихся электрических зарядов (токов) и действующий на токи.

Электромагнитное поле- особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. Единство взаимосвязанных электрических и магнитных полей.

Магнитная индукция- силовая характеристика магнитного поля, равная отношению момента сил. действующих на рамку с током к площади этой рамки и силе тока в ней.

Магнитный поток- число линий магнитной индукции, пронизывающих контур с током .

Самоиндукция- явление возникновения ЭДС индукции в проводнике, по которому протекает переменный электрический ток.

Индуктивность- величина, численно равная потоку самоиндукции при силе тока в 1 А.

Колебания- периодически изменяющийся процесс.

Свободные колебания- колебания, проходящие под действием внутренних сил системы.

Вынужденные колебания – колебания, происходящие под действием внешней периодической силы.

Гармонические колебания- колебания, совершающиеся по закону синуса или косинуса.

Автоколебания- колебания, совершающиеся в системе за счет внутреннего источника энергии.

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, при совпадении частоты внешней периодической силы с собственной частотой колебаний системы.

Амплитуда- максимальное отклонение от положения равновесия.

Период- время одного полного колебания, время, в течение которого система возвращается в исходное положение .

Частота- Отношение числа колебаний ко времени, в течение которого они совершаются. Число колебаний в единицу времени. Величина обратная периоду .

Фаза колебаний- величина, определяющая состояние колебательной системы при заданной амплитуде колебаний в любой момент времени. Аргумент синуса или косинуса при гармонических колебаниях.

Волна- распространение колебаний в пространстве, в течение времени.

Электромагнитная волна - возмущения электромагнитного поля, распространяющиеся в пространстве.

Продольная волна- волна, направление колебаний в которой происходит в направлении распространении волны.

Поперечная волна- волна, в которой колебания совершаются перпендикулярно направлению распространения волны.

Длина волны- расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одной фазе.

Интерференция. Результат наложения когерентных волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуды и фазы результирующих колебаний.

Дифракция. Явление отклонения волн от прямолинейного направления при огибании препятствия.

Дисперсия. Явление зависимости скорости света от длины волны.

Закон сложения скоростей (перемещений). Скорость (перемещение) тела относительно неподвижной системы отсчета равна геометрической сумме скорости (перемещения) тела относительно подвижной системы отсчета и скорости (перемещения) подвижной системы отсчета относительно неподвижной.

1-й закон Ньютона. Существуют системы отсчета, относительно которых тело движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела или действие других тел скомпенсировано.

2-й закон Ньютона. Ускорение прямопропорционально отношению силы действующей на тело к массе этого тела.

3-й закон Ньютона. Тела взаимодействуют с силами, равными по величине и противоположными по направлению.

Закон всемирного тяготения. Сила, с которой тела притягиваются друг к другу, пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Закон сохранения импульса. Геометрическая сумма импульсов взаимодействующих тел, составляющих замкнутую систему, остается постоянной..

Закон сохранения энергии. Полная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих силами тяготения или упругости, остается неизменной.

Закон Паскаля. Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в любую точку жидкости или газа.

Закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в вытесненном телом объеме .

Закон Бойля-Мариотта. Для газа данной массы произведение давления на объем постоянно, при постоянной температуре.

Закон Гей-Люссака. Для газа данной массы отношение объема к температуре постоянно, при постоянном давлении.

Закон Шарля. Для газа данной массы отношение давления к температуре постоянно, при постоянном объеме.

1-й закон термодинамики. Количество теплоты, переданной системе, идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами.

2-й закон термодинамики. (Клаузиус) Невозможно перевести теплоту от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или окружающих телах.

Закон сохранения электрического заряда. Алгебраическая сумма зарядов всех частиц в замкнутой системе остается постоянной.

Закон Кулона. Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в замкнутом контуре, прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром .

Закон отражения света. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения, лежат в одной плоскости, при этом угол падения равен углу отражения.

Закон преломления света. Луч падающий, луч, преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения, лежат в одной плоскости, при этом отношения синуса угла падения к синусу угла преломления равно абсолютному показателю преломления вещества.

Пошлина — (Duty) Содержание Содержание 1. Понятие и значение государственной Антидемпинговая пошлина как мера государственного регулирования внешнеторговой деятельности 2. Виды государственной пошлины 3. Место государственной пошлины в 4. Плательщики,… … Энциклопедия инвестора

Вселенная X — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей … Википедия

Дериватив — (Derivative) Дериватив это ценная бумага, основанная на одном или нескольких базовых активах Дериватив, как производный финансовый инструмент, виды и классификация ценных бумаг, рынок деривативов в мире и России Содержание >>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Инвестор — (Investor) Инвестор это лицо или организация, совершающее вложения капитала с целью получения прибыли Определение понятия инвестор, частный, квалифицированный и институциональный инвестор, особенности работы инвестора, известные инвесторы,… … Энциклопедия инвестора

Физика — Примеры разнообразных физических явлений Физика (от др. греч. φύσις … Википедия

РАЗУМ — или сознание. В обыденном представлении разумное существо это существо воспринимающее, мыслящее, обучающееся, обладающее желаниями и эмоциями, делающее свободный выбор и демонстрирующее целесообразное поведение. Философские и научные теории… … Энциклопедия Кольера

Научная картина мира — (сокр. НКМ) одно из основополагающих понятий в естествознании особая форма систематизации знаний, качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий. Будучи целостной системой представлений об общих свойствах и… … Википедия

Триггер — У этого термина существуют и другие значения, см. Триггер (значения). Триггер (триггерная система) класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под… … Википедия

IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… … Энциклопедия инвестора

ISO/IEC 7816 — ISO/IEC 7816 стандарт относится к смарт картам (в первую очередь контактным). Описывает форму карты, контактов, их расположение и назначение; протоколы обмена и некоторые аспекты работы с данными. Стандарт можно назвать базовым для всех… … Википедия

Читайте также: