Таблицы по физике для основной школы

Обновлено: 02.07.2024

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ) Основные единицы Величина Обозначение Обозначение Длина l, s м Масса m кг Время t с Сила тока I А Сила света I кд Температура T К Количество вещества ν моль Производные единицы Электрический заряд q Кл Напряжение, ЭДС U, ε В Напряженность эл. поля E В/м Электрическое сопротивление R Ом Электрическая емкость C Ф Частота ν Гц Скорость υ м/с Ускорение ɑ м/с 2 Плотность ƍ кг/м 3 Сила F Н Импульс p кг* м/с 2 Давление p Па Работа, энергия A, W Дж Мощность N Вт Магнитный поток Ф Вб Индуктивность L Г Магнитная индукция B Тл

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ В СИСТЕМЕ СИ Г Приставка Обозначение приставки Множитель Наименование множителя русское международное экса Э E 10 18 = 1000000000000000000 квинтиллион пета П P 10 15 = 1000000000000000 квадриллион тера Т T 10 12 = 1000000000000 триллион гига Г G 10 9 =1000000000 миллиард мега М M 10 6 =1000000 миллион кило к k 10 3 =1000 тысяча гекто г h 10 2 =100 сто дека да da 10 1 =10 десять - - - 10 0 =1 единица деци д d 10 -1 =0,1 одна десятая санти с c 10 -2 =0,01 одна сотая милли м m 10 -3 =0,001 одна тысячная микро мк m 10 -6 = 0,000001 одна миллионная нано н n 10 -9 = 0,000000001 одна миллиардная пико п p 10 -12 = 0,000000000001 одна триллионная фемто ф f 10 -15 = 0,000000000000001 одна квадриллионная атто а a 10 -18 = 0,000000000000000001 одна квинтиллионная

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ Абсолютный ноль температуры t = -273,15 o C Атомная единица массы 1 а.е.м . = 1,6605655*10 -27 кг Гравитационная постоянная G = 6,672*10 -11 H. м 2 /кг 2 Заряд α- частицы q = 2e = 3,204*10 -19 Кл Комптоновская длина волны электрона λ c = 2,43*10 -12 м Магнитная постоянная μ o = 12,5663706144*10 -7 Гн/м Магнитный момент протона μ p = 1,4106171*10 -26 Дж/Тл Магнитный момент электрона μ e = 9,28483*10 -24 Дж/Тл Масса α- частицы m α = 6,644*10 -27 кг Масса покоя нейтрона m n = 1,6749543*10 -27 кг Масса покоя протона m p = 1,6726485*10 -27 кг Масса покоя электрона m e = 9,109534*10 -31 кг Постоянная Ридберга R н = 1,097*10 7 1/м Объем 1-го моля идеального газа при норм. усл. V o = 22,41383*10 -3 м 3 /моль Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с 2 Нормальные условия: атмосферное давление p o = 101325 Н/м 2 температура T = 273 К Постоянная Авогадро N A = 6,022045*10 23 моль -1 Постоянная Больцмана k = 1,380662*10 -23 Дж/К Постоянная Вина b = 2,90*10 -3 м.К Постоянная Планка h = 6,626176*10 -34 Дж.с Постоянная Стефана-Больцмана σ = 5,67*10 -8 Вт/(м 2. К 4 ) Постоянная Фарадея F = 96,48456*10 3 Кл/моль Скорость света в вакууме c = 2,99792458*10 8 м/с Универсальная газовая постоянная R = 8,31441 Дж/(моль* K) Элементарный заряд e = 1,6021892*10 -19 Кл Удельный заряд электрона e/m = 1,76*10 11 Кл/кг Электрическая постоянная e o = 8,85418783*10 -12 Ф/м Электрон-вольт 1 эВ = 1,6*10 -19 Дж Удельная теплоёмкость воды C = 4,19*10 3 Дж/(кг*К) Удельная теплота плавления льда λ = 333,7*10 3 Дж/кг Удельная теплота парообразования воды r = 2,256*10 6 Дж/кг Масса Земли M з = 5,976*10 24 кг Радиус Земли R з = 6,371*10 6 м Масса Солнца M c = 1,9891*10 30 кг Радиус Солнца R c = 6,955*10 8 м Масса Луны M л = 7,35*10 22 кг Радиус Луны R л = 1,74*10 6 м

ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН Длина волн Частота ( гц ) Диапазоны Название группы волн (или частот) Основные способы получения и применения 108 км 1013 c м 3*10-3 Низко частотные волны Инфранизкие частоты Генераторы специальных конструкций Низкие частоты 107 км 1012 c м 3*10-2 Промышленные частоты Звуковые частоты Генераторы переменного тока; большинство электрических приборов и двигателей питается переменным током 50-60 гц . Звуковые генераторы. Используются в электроакустике (микрофоны), кино, радиовещании. 106 км 1011 c м 3*10-1 105 км 1010 c м 3*1 104 км 109 c м 3*10 103 км 108 c м 3*102 102 км 107 c м 3*103 10 км 106 c м 3*104 1 км 105 c м 3*105 Радио волны Длинные Генераторы электрических колебаний различных конструкций. Используются в телеграфии, радиовещании, телевидении, радиолокации и т.д. Метровые и дециметровые волны используются для исследования свойств вещества. 10-1 км 104 c м 3*106 Средние 10-2 км 103 c м 3*107 Короткие 1 м 102 c м 3*108 Метровые 1 дм 10 c м 3*109 Дециметровые 1 см 1 см 3*1010 Сантиметровые Миллиметровые Переходные Получаются в магнетронных, клистронных генераторах и мазерах. Применяются в радиолокации, радиоспектроскопии и радиоастрономии. 1 мм 10-1 c м 3*1011 102 мкм 10-2 c м 3*1012 Инфра красные лучи Декамикронные Микронные Излучение нагретых тел (газоразрядные лампы и т.п.) Используются в инфракрасной спектроскопии, при фотографировании в темноте (в инфракрасных лучах) 10 мкм 10 -3 c м 3*10 13 1 мкм 10 -4 c м 3*10 14 Световые лучи 102 нм 10-5 c м 3*1015 Ультра фиолето вые лучи Ближние Крайние Излучение Солнца, ртутных ламп и т.п. Используются в ультрафиолетовой микроскопии, в медицине. 10 нм 10-6 c м 3*1016 1 нм 10-7 c м 3*1017 1 Å 10-8 c м 3*1018 Рентгенов ские лучи Ультрамягкие Получаются в рентгеновских трубках и в других приборах, где происходит торможение электронов с энергией более 105 эв . Используются в медицине, для изучения строения вещества, в дефектоскопии 10-1 Å 10-9 c м 3*1019 Мягкие 10-2 Å 10-10 c м 3*1020 Жесткие 1 X 10-11 c м 3*1021 Гамма излучение Возникают при радиоактивных распадах ядер, при торможении электронов энергией более 105 эв и при других взаимодействиях элементарных частиц. Используются в гамма-дефектоскопии, при изучении свойств вещества.

Физика, Полный школьный курс в таблицах и схемах, Бальва О.П., 2020.

Пособие содержит теоретические сведения в схемах и таблицах по всем темам, проверяемым на ЕГЭ по физике. После каждого раздела приводятся тренировочные задания разных типов с ответами. Наглядное и доступное изложение материала позволит быстро найти нужную информацию, устранить пробелы в знаниях и в кратчайшие сроки повторить большой объём информации.
Издание окажет помощь старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ по физике, урокам и различным формам текущего и промежуточного контроля.

ДИНАМИКА.
Динамика — раздел механики, в котором изучается движение тел под действием сил.

Принцип относительности Галилея (пространство и время в классической механике).
В неподвижной системе отсчёта и в системе отсчёта, которая движется с постоянной скоростью, все физические явления протекают одинаково. Другими словами, в инерциальных системах отсчёта законы физики одинаковы. В этом состоит принцип относительности Галилея. Из этого принципа, в частности, следует, что с помощью физического эксперимента в заданной системе отсчёта невозможно определить, движется или покоится эта инерциальная система. Принцип относительности Галилея непосредственно связан со свойствами пространства и времени в классической механике. Время является абсолютной физической величиной и во всех системах отсчёта течёт одинаково. Следовательно, всем наблюдателям, движущимся с любыми скоростями (или даже с ускорениями), можно пользоваться одними часами. Пространственные координаты являются относительными величинами и зависят от системы отсчёта.

Оглавление.
1. МЕХАНИКА.
1.1. КИНЕМАТИКА.
1.1.1. Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.
1.1.2. Материальная точка.
1.1.3. Скорость материальной точки. Сложение скоростей.
1.1.4. Ускорение материальной точки.
1.1.5. Равномерное прямолинейное движение.
1.1.6. Равноускоренное прямолинейное движение.
1.1.7. Свободное падение. Ускорение свободного падения.
1.1.8. Равномерное движение точки по окружности.
1.1.9. Твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 1.1.
1.2. ДИНАМИКА.
1.2.1. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
1.2.2. Масса вещества. Плотность вещества.
1.2.3. Сила. Принцип суперпозиции сил.
1.2.4. Второй закон Ньютона.
1.2.5. Третий закон Ньютона для материальных точек.
1.2.6. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Зависимость силы от высоты h над поверхностью планеты радиусом Я0.
1.2.7. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость.
1.2.8. Сила упругости. Закон Гука.
1.2.9. Сила трения.
1.2.10. Давление.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 1.2.
1.3. СТАТИКА.
1.3.1. Момент силы относительно оси вращения.
1.3.2. Условия равновесия твёрдого тела в ИСО.
1.3.3. Закон Паскаля.
1.3.4. Давление в жидкости, покоящейся в ИСО.
1.3.5. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 1.3.
1.4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ.
1.4.1. Импульс материальной точки.
1.4.2. Импульс системы тел.
1.4.3. Закон изменения и сохранения импульса.
1.4.4. Работа силы.
1.4.5. Мощность силы.
1.4.6. Кинетическая энергия. Закон изменения кинетической энергии.
1.4.7. Потенциальная энергия.
1.4.8. Закон изменения и сохранения механической энергии.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 1.4.
1.5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.
1.5.1. Гармонические колебания.
1.5.2. Период и частота колебаний.
1.5.3. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая.
1.5.4. Механические волны.
1.5.5. Звук. Скорость звука.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 1.5.
2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА.
2.1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
2.1.1. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
2.1.2. Тепловое движение атомов и молекул вещества.
2.1.3. Взаимодействие частиц вещества.
2.1.4. Диффузия. Броуновское движение.
2.1.5. Модель идеального газа в МКТ.
2.1.6. Основное уравнение МКТ.
2.1.7. Абсолютная температура.
2.1.8. Температура как мера кинетической энергии.
2.1.9. Уравнение р = nkТ.
2.1.10. Уравнение состояния идеального газа.
2.1.11. Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов.
2.1.12. Изопроцессы в газах.
2.1.13. Насыщенные и ненасыщенные пары.
2.1.14. Влажность воздуха. Относительная влажность.
2.1.15. Изменение агрегатных состояний вещества. Кипение жидкости.
2.1.16. Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация.
2.1.17. Преобразование энергии в фазовых переходах.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 2.1.
2.2. ТЕРМОДИНАМИКА.
2.2.1. Тепловое равновесие и температура.
2.2.2. Внутренняя энергия.
2.2.3. Теплопередача как способ изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.
2.2.4. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
2.2.5. Удельная теплота парообразования. Удельная теплота плавления. Удельная теплота сгорания топлива.
2.2.6. Работа в термодинамике.
2.2.7. Первый закон термодинамики. Адиабата.
2.2.8. Второй закон термодинамики, необратимость.
2.2.9. Принципы действия тепловых машин. КПД.
2.2.10. Максимальное значение КПД. Цикл Карно.
2.2.11. Уравнение теплового баланса.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 2.2.
3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.
3.1.1. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
3.1.2. Закон Кулона.
3.1.3. Электрическое поле и заряды.
3.1.4. Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда, однородное поле. Картины линий этих полей.
3.1.5. Потенциальность электростатического поля.
3.1.6. Принцип суперпозиции электрических полей.
3.1.7. Проводники в электростатическом поле.
3.1.8. Диэлектрики в электростатическом поле.
3.1.9. Электроемкость. Конденсатор.
3.1.10. Соединение конденсаторов.
3.1.11. Энергия заряженного конденсатора.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.1.
3.2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
3.2.1. Сила тока. Постоянный ток.
3.2.2. Условия существования электрического тока. Напряжение и ЭДС.
3.2.3. Закон Ома для участка цепи.
3.2.4. Электрическое сопротивление.
3.2.5. Источники постоянного тока.
3.2.6. Закон Ома для полной (замкнутой) цепи.
3.2.7. Параллельное и последовательное соединение проводников.
3.2.8. Работа электрического поля. Закон Джоуля—Ленца.
3.2.9. Мощность электрического тока.
3.2.10. Носители электрических зарядов в различных средах.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.2.
3.3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
3.3.1. Механическое взаимодействие магнитов.
3.3.2. Опыт Эрстеда. Магнитное поле.
3.3.3. Сила Ампера, ее направление и величина.
3.3.4. Сила Лоренца.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.3.
3.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ.
3.4.1. Поток вектора магнитной индукции.
3.4.2. Явление электромагнитной индукции.
3.4.3. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
3.4.4. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
3.4.5. Правило Ленца.
3.4.6. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции.
3.4.7. Энергия магнитного поля катушки с током.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.4.
3.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.
3.5.1. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
3.5.2. Закон сохранения энергии в колебательном контуре.
3.5.3. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.
3.5.4. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.
3.5.5. Электромагнитные волны.
3.5.6. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.5.
3.6. ОПТИКА.
3.6.1. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света.
3.6.2. Законы отражения света.
3.6.3. Построение изображений в плоском зеркале.
3.6.4. Закон преломления света.
3.6.5. Полное внутреннее отражение.
3.6.6. Собирающие и рассеивающие линзы.
3.6.7. Формула тонкой линзы.
3.6.8. Построение изображений в линзах.
3.6.9. Фотоаппарат как оптический прибор. Глаз как оптическая система.
3.6.10. Интерференция света.
3.6.11. Дифракция света.
3.6.12. Дисперсия света.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 3.6.
4. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.
4.1. ПОСТУЛАТЫ СТО И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ.
4.2. ЭНЕРГИЯ И ИМПУЛЬС СВОБОДНОЙ ЧАСТИЦЫ.
4.3. СВЯЗЬ МАССЫ И ЭНЕРГИИ СВОБОДНОЙ ЧАСТИЦЫ.
Примеры заданий ЕГЭ по темам 4.1-4.3.
5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.
5.1. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ.
5.1.1. Гипотеза М. Планка о квантах.
5.1.2. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона.
5.1.3. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта.
5.1.4. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
5.1.5. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля.
5.1.6. Давление света.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.7.
5.2. ФИЗИКА АТОМА.
5.2.1. Планетарная модель атома.
5.2.2. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой.
5.2.3. Оптические спектры.
5.2.4. Лазер.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.2.
5.3. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА.
5.3.1. Нуклонная модель ядра Гейзенберга — Иваненко.
5.3.2. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы.
5.3.3. Дефект массы ядра.
5.3.4. Радиоактивность.
5.3.5. Закон радиоактивного распада.
5.3.6. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.3.
ОТВЕТЫ К ПРИМЕРАМ ЗАДАНИЙ ЕГЭ.
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Таблица 1. Основные единицы Международной системы (СИ).
Таблица 2. Дополнительные единицы СИ.
Таблица 3. Производные единицы СИ.
Таблица 4. Внесистемные единицы, допускаемые к применению в специальных областях.
Таблица 5. Основные физические постоянные.

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц формата А1.

Авторы: Орлов В.А., Кабардин О.Ф.

Список серий таблиц по физике:

🌸Электромагнитные колебания и волны

🌸Механика, кинематика и динамика

🌸Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны

🌸Электростатика. Законы постоянного тока

🌸Электрический ток в различных средах

🌸Оптика и СТО (Специальная теория относительности)

🌸Физика атомного ядра

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

Электромагнитные колебания и волны

- Электромагнитные колебания
- Переменный ток
- Закон Ома для цепи переменного тока
- Электромагнитные волны
- Излучение электромагнитных волн
- Радио и телевидение

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

🌺Механика, кинематика и динамика🌺 Часть 1

- Методы физических исследований
- Измерение расстояний и времени
- Кинематика прямолинейного движения
- Относительность движения
- Первый закон Ньютона
- Второй закон Ньютона

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

Механика, кинематика и динамика Часть 2

- Третий закон Ньютона
- Упругие деформации. Вес и невесомость
- Сила всемирного тяготения
- Сила трения
- Искусственные спутники Земли (ИСЗ)
- Динамика вращательного движения

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны

- Статика
- Закон сохранения импульса
- Закон сохранения момента импульса
- Закон сохранения энергии в механике
- Закон Бернулли
- Механические колебания
- Механические волны
- Звуковые волны

Физика ЕГЭ 100БАЛЛОВ

Термодинамика.

- Внутренняя энергия
- Работа газа
- Законы термодинамики
- Паровая машина Ползунова
- Паровая турбина
- Четырехтактный двигатель внутреннего
сгорания
- Газотурбинный двигатель
- Компрессионный холодильник
- Ракетные двигатели
- Энергетика и энергетические ресурсы

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

Таблицы к урокам Автор: Солтыс Нина Владимировна учитель физики МОУ «СОШ № 11.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Таблицы к урокам Автор: Солтыс Нина Владимировна учитель физики МОУ «СОШ № 11.

Вид движения Параметры прямолинейного движения Ускорение Скорость Путь(пере.

Вид движенияПараметры прямолинейного движения УскорениеСкоростьПуть(перемещение)Координата Равномерное –движение с постоянной по величине и направлению скоростью α = 0 Равноускоренное- движение с равномерно возрастающей скоростью α > 0 Равнозамедленное-движение с равномерно уменьшающейся скоростью α

  • подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • по всем предметам 1-11 классов

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания


Курс повышения квалификации

Инструменты онлайн-обучения на примере программ Zoom, Skype, Microsoft Teams, Bandicam

  • Курс добавлен 31.01.2022
  • Сейчас обучается 24 человека из 17 регионов

Курс повышения квалификации

Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС

  • ЗП до 91 000 руб.
  • Гибкий график
  • Удаленная работа

Дистанционные курсы для педагогов

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 611 377 материалов в базе

Материал подходит для УМК

§ 2. Физические законы и теории

Самые массовые международные дистанционные

Школьные Инфоконкурсы 2022

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

  • 27.10.2017 12301
  • PPTX 929 кбайт
  • 106 скачиваний
  • Оцените материал:

Настоящий материал опубликован пользователем Солтыс Нина Владимировна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Автор материала

40%

  • Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • Для учеников 1-11 классов

Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов

Дистанционные курсы
для педагогов

663 курса от 690 рублей

Выбрать курс со скидкой

Выдаём документы
установленного образца!

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

Рособрнадзор предложил дать возможность детям из ДНР и ЛНР поступать в вузы без сдачи ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

Россияне ценят в учителях образованность, любовь и доброжелательность к детям

Время чтения: 2 минуты

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России

Время чтения: 1 минута

В приграничных пунктах Брянской области на день приостановили занятия в школах

Время чтения: 0 минут

Онлайн-тренинг: нейрогимнастика для успешной учёбы и комфортной жизни

Время чтения: 2 минуты

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Читайте также: