Назад

Повторение курса физики

Тема 2

01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.

1 ч 46 мин

02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”

1 ч 12 мин

03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”

1 ч 20 мин

04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”

49 мин

05. Промежуточный срез №7. Повторение

1 ч 5 мин

06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)

1 ч 29 мин

07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”

1 ч 21 мин

08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”

1 ч 7 мин

09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”

48 мин

10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"

1 ч 1 мин

11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"

41 мин

12. Строение атома (основной урок)

1 ч 0 мин

13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)

1 ч 1 мин

14. Элементы теории относительности (основной урок)

58 мин

15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)

55 мин

16. Волновая оптика (основной урок)

50 мин

17. Линзы (основной урок)

47 мин

18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)

53 мин

19. Механические колебания (основной урок)

1 ч 0 мин

20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)

1 ч 2 мин

21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)

1 ч 8 мин

22. Механические волны (основной урок)

48 мин

23. Маятники (основной урок)

59 мин

24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)

53 мин

25. Электромагнитная индукция (основной урок)

1 ч 12 мин

26. Введение в магнетизм (основной урок)

1 ч 11 мин

27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)

52 мин

28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)

1 ч 20 мин

29. Электрический ток в различных средах (основной урок)

54 мин

30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)

55 мин

31. Расчет электрических цепей (основной урок)

57 мин

32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)

55 мин

33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)

49 мин

34. Промежуточный срез №4 (основной урок)

50 мин

35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)

1 ч 4 мин

36. Влажность (основной урок)

1 ч 7 мин

37. Тепловой баланс (основной урок)

1 ч 7 мин

38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)

1 ч 6 мин

39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)

1 ч 13 мин

40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)

1 ч 6 мин

41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)

59 мин

42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)

1 ч 10 мин

43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)

41 мин

44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)

36 мин

45. Закон сохранения энергии (основной урок)

1 ч 7 мин

46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)

53 мин

47. Основы электростатики (основной урок)

48 мин

48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)

52 мин

49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)

32 мин

50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)

1 ч 3 мин

51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)

37 мин

52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)

42 мин

53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)

54 мин

54. Силы упругости (основной урок)

46 мин

55. Закон всемирного тяготения (основной урок)

45 мин

56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)

1 ч 3 мин

57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)

32 мин

58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)

52 мин

59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)

1 ч 15 мин

60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)

1 ч 3 мин

26. Введение в магнетизм (основной урок)

"

Ошибка 35-3

Правила правой и левой руки

На рисунке изображен проводник с током. Направление тока – к наблюдателю, линии индукции магнитного поля направлены вертикально вниз.

Определите направление силы Ампера, действующей на проводник.

Влево – НЕВЕРНО

Вправо – ВЕРНО

На проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила Ампера. Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки.

Руку нужно расположить так, чтобы 4 пальца указывали направление силы тока, а линии магнитной индукции были направлены в ладонь. Тогда отогнутый большой палец покажет направление силы тока.

Мы видим, что в нашем случае сила Ампера направлена вправо.

Магнитное поле создается движущимся электрическим зарядом. Направления движения заряда и вектора магнитной индукции созданного движущимся зарядом поля подчиняются правилу правой руки.

Магнитное поле действует на движущийся заряд. Направления движения заряда, вектора магнитной индукции внешнего магнитного поля и силы, действующей на заряд, подчиняются правилу левой руки.

Ошибка 35-4

Движение заряженной частицы в магнитном поле

Заряженная частица влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Какой вид будет иметь траектория движения частицы?

Парабола – НЕВЕРНО

Окружность – ВЕРНО

В задаче описано движение заряженной частицы в магнитном поле. На частицу действует сила Лоренца. Сила Лоренца направлена перпендикулярно вектору скорости. Мы не будем определять направление, в какую именно сторону будет направлена сила, нам важен только вид траектории. По второму закону Ньютона сила сообщает частице ускорение, которое направлено в ту же сторону, что и сила, то есть перпендикулярно вектору скорости.

Из кинематики мы помним, что ускорение, в любой момент времени направленное перпендикулярно скорости, изменяет направление вектора скорости, и тело движется по окружности. В нашем случае частица будет двигаться по окружности, а сила Лоренца сообщает частице центростремительное ускорение.

Частица двигалась бы по параболе, если бы на нее действовала сила, которая не меняет свое направление в зависимости от направления движения частицы. Так, по параболе движутся тела под действием силы тяжести, которая всегда направлена к центру Земли, и на небольших расстояниях это направление можно считать неизменным.

"

Обсуждение