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
Магнитное поле – это вид материи (вид электромагнитного поля), основной особенностью которого является действие на движущиеся тела или частицы, которые имеют электрический заряд.
Силовая характеристика магнитного поля – магнитная индукция B.
Линии магнитной индукции – непрерывные линии, касательные к которым в каждой точке совпадают по направлению с вектором магнитной индукции. Эти линии всегда замкнуты.
Линии магнитной индукции выходят из северного полюса магнита и входят в южный полюс. Разноименные полюса магнитов притягиваются, одноименные – отталкиваются.
Модуль магнитной индукции равен отношению максимальной силы, с которой магнитное поле действует на движущийся положительный заряд (сила Лоренца), к величине этого заряда и скорости его движения: .
Или модуль магнитной индукции равен отношению максимальной силы, с которой магнитное поле действует на проводник с постоянным током (сила Ампера), к величине силы тока и длине проводника: .
Магнитная проницаемость среды – число, которое определяет, во сколько раз магнитная индукция поля в среде больше (или меньше), чем магнитная индукция поля в вакууме: , где – магнитная индукция в вакууме.
Пример: по величине магнитной проницаемости вещества делятся на разные классы, среди которых диамагнетики () и парамагнетики ().
Проводник с током создает вокруг себя магнитное поле. Для определения направления вектора магнитной индукции этого поля удобно пользоваться так называемым правилом буравчика: если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения его ручки совпадает с направлением магнитного поля, создаваемого этим проводником.
Модуль вектора магнитной индукции проводника с током на расстоянии от проводника равен: .
Определение направления поля, создаваемого витком с током. Если вращать рукоятку буравчика в том направлении, куда течет ток в витке, то острие буравчика укажет направление вектора магнитной индукции внутри витка.
У правила буравчика есть ещё одно эквивалентное правило – правило правой руки.
По сути это то же самое, но правило правой руки легче использовать для катушки с током. Мысленно обхватите ладонью правой руки катушку так, чтобы пальцы были направлены по току, тогда отставленный большой палец укажет направление линий магнитного поля внутри катушки.
Магнитное поле действует на движущийся заряд, а значит, на электрический ток. Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, – сила Ампера.
Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки: мысленно направим четыре вытянутых пальца левой руки в направлении тока, ладонь повернем так, чтобы в нее входили линии магнитной индукции, тогда отогнутый большой палец укажет направление силы Ампера.
Сила Ампера, действующая на проводник длиной в магнитном поле , по которому течет ток , равна: , где – угол между вектором магнитной индукции и проводником.
Сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, – сила Лоренца.
Направление силы Лоренца определяется правилом левой руки: если левую руку расположить так, чтоб линии были направлены в ладонь, четыре пальца показывали направление движения положительного заряда, то отогнутый большой палец укажет направление силы Лоренца. Если движется отрицательный заряд, то четыре пальца расположены навстречу его движения.
Численно сила Лоренца равна: .
– угол между вектором магнитной индукции и скоростью заряда .
Частица под действием силы Лоренца будет отклоняться от направления скорости в момент попадания частицы в магнитное поле. Если скорость частицы в однородном магнитном поле перпендикулярна направлению вектора магнитной индукции, то сила Лоренца будет всё время направлена перпендикулярно скорости. По второму закону Ньютона эта силу будет вызывать ускорение. Ускорение, которое в любой момент времени направлено перпендикулярно скорости, приведёт к движению частицы по окружности. Такое ускорение называется центростремительным и будет направлено в центр окружности, которая является траекторией движения.
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
Ссылки на сторонние ресурсы:
"