Lämpöilmiöt ja fysiikka 9 teoria. Uusi täydellinen opas OGE:hen valmistautumiseen

Suosituin opas tenttiin valmistautumiseen. Uusi käsikirja sisältää kaiken fysiikan kurssin teoreettisen materiaalin, joka vaaditaan päävaltiokokeen läpäisemiseen 9. luokalla. Se sisältää kaikki sisältöelementit, ohjaus- ja mittausmateriaaleilla tarkistettuna ja auttaa yleistämään ja systematisoimaan tietoja ja taitoja peruskoulun kurssille. Teoreettinen materiaali on esitetty ytimekkäästi ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Jokaisen osan mukana on esimerkkejä testitehtävistä. Käytännön tehtävät vastaavat OGE-muotoa. Vastaukset kokeisiin on käsikirjan lopussa. Käsikirja on suunnattu koululaisille, hakijoille ja opettajille.

MEKAANISET ILMIÖT.
mekaaninen liike. Liikerata. Polku. Liikkua.
Mekaaninen liike on kehon sijainnin muutos avaruudessa suhteessa muihin kappaleisiin ajan kuluessa. Mekaanisia liikkeitä on erilaisia.

Jos kaikki kehon pisteet liikkuvat samalla tavalla ja mikä tahansa kehoon piirretty suora pysyy yhdensuuntaisena itsensä kanssa sen liikkeen aikana, niin tällaista liikettä kutsutaan translaatioksi.
Pyörivän pyörän pisteet kuvaavat ympyröitä tämän pyörän akselin ympäri. Pyörä kokonaisuudessaan ja kaikki sen pisteet tekevät kiertoliikkeen.
Jos kappale, esimerkiksi kierteeseen ripustettu pallo, poikkeaa pystyasennosta joko suuntaan tai toiseen, niin sen liike on värähtelevää.

Mekaanisen liikkeen käsitteen määritelmä sisältää sanat "suhteessa muihin kappaleisiin". Ne tarkoittavat, että tietty keho voi olla levossa suhteessa joihinkin kehoihin ja liikkua suhteessa muihin kehoihin. Siten rakennusten suhteen liikkuvassa bussissa istuva matkustaja liikkuu myös suhteessa niihin, mutta on levossa suhteessa linja-autoon. Jokea pitkin kelluva lautta on paikallaan veteen nähden, mutta liikkuu rantaan nähden. Puhuttaessa kappaleen mekaanisesta liikkeestä on siis välttämätöntä osoittaa keho, johon nähden kyseinen kappale liikkuu tai levossa. Tällaista kappaletta kutsutaan referenssikappaleeksi. Yllä olevassa esimerkissä, jossa on liikkuva bussi, voidaan referenssikappaleeksi valita talo tai puu tai pylväs lähellä bussipysäkkiä.

Sisältö
Esipuhe
MEKAANISET ILMIÖT
mekaaninen liike. Liikerata. Polku. liikkuva
Tasainen suoraviivainen liike
Nopeus. Kiihtyvyys. Tasaisesti kiihdytetty suoraviivainen liike
Vapaa pudotus
Kehon tasainen liike ympyrässä
Paino. Aineen tiheys
Vahvuus. Voimien lisäys
Newtonin lait
Kitkavoima
Elastinen voima. Kehon paino
Universaalin gravitaatiolaki. Painovoima
kehon vauhtia. Liikemäärän säilymisen laki
Mekaaninen työ. Tehoa
Potentiaalinen ja liike-energia. Mekaanisen energian säilymislaki
yksinkertaiset mekanismit. Yksinkertaisten mekanismien tehokkuus
Paine. Ilmakehän paine. Pascalin laki. Archimedesin laki
Mekaaniset värähtelyt ja aallot
LÄMPÖILMIÖT
Aineen rakenne. Kaasun, nesteen ja kiinteän kappaleen rakenteen mallit
Atomien ja molekyylien lämpöliike. Aineen lämpötilan ja hiukkasten kaoottisen liikkeen nopeuden välinen suhde. Brownin liike. Diffuusio. Terminen tasapaino
Sisäinen energia. Työ ja lämmönsiirto keinoina muuttaa sisäistä energiaa
Lämmönsiirron tyypit: johtuminen, konvektio, säteily
Lämmön määrä. Ominaislämpö
Energian säilymisen laki lämpöprosesseissa. Energian muuntaminen lämpömoottoreissa
Haihtuminen ja kondensoituminen. kiehuvaa nestettä
Sulaminen ja kiteytyminen
SÄHKÖMAGNEETTISET ILMIÖT
Sähköistys puh. Kahden tyyppisiä sähkövarauksia. Sähkövarausten vuorovaikutus. Sähkövarauksen säilymisen laki
Sähkökenttä. Sähkökentän vaikutus sähkövarauksiin. Johtimet ja eristeet
Jatkuva sähkövirta. Nykyinen vahvuus. Jännite. Sähkövastus. Ohmin laki sähköpiirin osalle
Johtimien sarja- ja rinnakkaiskytkentä
Sähkövirran toiminta ja teho. Joule-Lenzin laki
Oerstedin kokemus. Virran magneettikenttä. Magneettien vuorovaikutus. Magneettikentän vaikutus virtaa kuljettavaan johtimeen
Elektromagneettinen induktio. Faradayn kokeet. Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot
Valon suoraviivaisen etenemisen laki. Valon heijastuksen laki. Tasainen peili. Valon taittuminen
Kevyt dispersio linssi. Objektiivin polttoväli. Silmä optisena järjestelmänä. Optiset laitteet
KVANTTI-ILMIÖT
Radioaktiivisuus. Alfa, beeta, gammasäteily. Rutherfordin kokeet. Atomin planeettamalli
Atomiytimen koostumus. Ydinreaktiot
Viitemateriaalit
Esimerkki OGE-ohjaus- ja mittausmateriaalien (GIL) muunnelmasta
Vastaukset.

Lataa ilmainen e-kirja kätevässä muodossa, katso ja lue:
Lataa kirja Fysiikka, uusi täydellinen hakuteos valmistautumiseen OGE:hen, Purysheva N.S., 2016 - fileskachat.com, nopea ja ilmainen lataus.

GIA - 2013 Fysiikka (lämpöilmiöt) Valmisteli fysiikan opettaja MAOU lukion nro 12 Gelendzhik Petrosyan O.R.

Oikea vastaus: 3

Oikea vastaus: 2

Oikea vastaus: 2

Oikea vastaus: 231

Oikea vastaus: 4 Terminen tasapaino. Sisäinen energia. työ ja lämmönsiirto.

8.Oikea vastaus 3 9.Oikea vastaus 2

Oikea vastaus: 122

Oikea vastaus: 3

Oikea vastaus: 1 Lämmön määrä. Ominaislämpö.

4. Vastaus: 31,5 5. Vastaus: 52,44

6. Vastaus: 2,5 7. Vastaus: 2400

8. Vastaus: 21 9. Vastaus: 2

Kuvassa on m massaisen kiteisen aineen lämpökäyrä, jolla on vakio lämmönsiirtoteho sille. Yhdistä käyrien osat ja kaavat osion aineelle syötetyn lämmön määrän laskemiseksi (c on ominaislämpökapasiteetti, on ominaissulamislämpö, ​​r on höyrystymislämpö). Vastaus 132 Sulaminen ja kiteytyminen. Haihtuminen ja kondensoituminen. Kiehuva neste. Ilman kosteus.

Vastaus: 118 Vastaus: 1360

11. Vastaus: 5150 J. Kulutettu lämpömäärä on sen sulamispisteeseen lämmittämiseen tarvittavan lämpömäärän ja sen lämmön summa, joka kuluu sulattaessa puolet alkuperäisen lyijyn massasta 12. Vastaus: 38000 J. Kulutettu lämpömäärä on jään alkuperäisen massan sulattamiseen tarvittavan lämpömäärän ja koko vesimassan lämmittämiseen 0 - 100 C kulutetun lämmön summa. 13. Vastaus: ≈2,4 MJ. Lämmitykseen kuluva lämpömäärä on veden lämmittämiseen 20 - 100 astetta tarvittavan lämpömäärän summa ja tietyn massan alumiinin lämmittämiseen 20 - 100 asteeseen kuluvan lämmön määrä. Lisäksi on otettava huomioon, että lämpöä tarvitaan lisää, koska kaikki se ei mene veden lämmitykseen.

Energian säilymisen laki Oikea vastaus 2

Oikea vastaus: 213

Oikea vastaus 4

Oikea vastaus 3

Oikea vastaus 2

Hyödyllisiä vinkkejä Fysiikan koepaperin suorittamiseen on varattu 3 tuntia (180 minuuttia). Työ koostuu 3 osasta, joista 27 tehtävää. Osa 1 sisältää 19 tehtävää (1 - 19). Jokaiselle ensimmäiselle 18 tehtävälle annetaan neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikea. Kun suoritat näitä osan 1 tehtäviä, ympyröi valitun vastauksen numero koepaperissa. Jos ympyröit väärän luvun, ylitä ympyröity numero ristillä ja ympyröi sitten uuden vastauksen numero. Osan 1 tehtävän 19 vastaus kirjoitetaan erilliselle arkille. Osa 2 sisältää 4 lyhyttä vastaustehtävää (20 - 23). Osan 2 tehtäviä suoritettaessa vastaus kirjataan koepaperiin sille varattuun kohtaan. Jos kirjoitat väärän vastauksen, rajaa se ja kirjoita sen viereen uusi. Osa 3 sisältää 4 tehtävää (24 - 27), joihin tulee antaa yksityiskohtainen vastaus. Vastaukset osan 3 tehtäviin kirjoitetaan erilliselle arkille. Tehtävä 24 on kokeellinen ja sen toteuttamiseen on käytettävä laboratoriolaitteita. Laskennassa saa käyttää ei-ohjelmoivaa laskinta. Tehtäviä suoritettaessa luonnoksen käyttö on sallittua. Huomioithan, että luonnoksessa olevia merkintöjä ei oteta huomioon työn arvioinnissa. Suosittelemme suorittamaan tehtävät siinä järjestyksessä, jossa ne on annettu. Säästä aikaa ohittamalla tehtävä, jota et voi suorittaa heti, ja siirry seuraavaan. Jos sinulla on aikaa jäljellä kaikkien töiden suorittamisen jälkeen, voit palata menettämättömiin tehtäviin.

Fysiikan GIA 2013:n tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: Tehtävien kokonaismäärä on nostettu 27:ään Ensisijainen maksimipistemäärä on 40 pistettä Tehtävään on lisätty vastausvaihtoehto - lämpöilmiöille Tehtävä on lisätty lyhyt vastaus - kokeellisen tiedon ymmärtämiseen ja analysointiin Tehtävä on lisätty yksityiskohtaisella vastauksella - fyysisen sisällön tekstin tiedon käytöstä

Maksimipistemäärä on 40 pistettä. Alla on asteikko, jolla koepaperin suorituksen ensisijainen pistemäärä lasketaan arvosanaksi viiden pisteen asteikolla. Fysiikan GIA-pisteiden vähimmäismäärä erikoisluokille pääsyä varten on 30 pistettä. 2 3 4 5 0 - 8 9 - 18 19 - 29 30 - 40 Ensisijaisten pisteiden uudelleenlaskenta GIA-arvoon fysiikassa

Fysiikka. Uusi täydellinen opas OGE:hen valmistautumiseen. Purysheva N.S.

2. painos, tarkistettu. ja ylimääräisiä - M.: 2016 - 288 s.

Tämä käsikirja sisältää kaiken fysiikan kurssin teoreettisen materiaalin, joka vaaditaan päävaltiokokeen läpäisemiseen 9. luokalla. Se sisältää kaikki sisältöelementit, ohjaus- ja mittausmateriaaleilla tarkistettuna ja auttaa yleistämään ja systematisoimaan tietoja ja taitoja peruskoulun kurssille. Teoreettinen aineisto on esitetty ytimekkäästi, helposti saatavilla olevassa muodossa. Jokaisen osan mukana on esimerkkejä testitehtävistä. Käytännön tehtävät vastaavat OGE-muotoa. Vastaukset kokeisiin on käsikirjan lopussa. Opas on suunnattu koululaisille ja opettajille.

Muoto: pdf

Koko: 6,9 Mt

Katso, lataa:drive.google


SISÄLTÖ
Esipuhe 5
MEKAANISET ILMIÖT
mekaaninen liike. Liikerata. Polku.
Siirrä 7
Tasainen suoraviivainen liike 15
Nopeus. Kiihtyvyys. Tasaisesti kiihdytetty suoraviivainen liike 21
Vapaa pudotus 31
Kehon tasainen liike ympyrässä 36
Paino. Aineen tiheys 40
Vahvuus. Voimien kokoonpano 44
Newtonin lait 49
Kitkavoima 55
Elastinen voima. Kehon paino 60
Universaalin gravitaatiolaki. Painovoima 66
kehon vauhtia. Liikemäärän säilymislaki 71
Mekaaninen työ. Teho 76
Potentiaalinen ja liike-energia. Mekaanisen energian säilymislaki 82
yksinkertaiset mekanismit. Yksinkertaisten mekanismien tehokkuus 88
Paine. Ilmakehän paine. Pascalin laki. Archimedesin laki 94
Mekaaniset värähtelyt ja aallot 105
LÄMPÖILMIÖT
Aineen rakenne. Kaasun, nesteen ja kiinteän rakenteen mallit 116
Atomien ja molekyylien lämpöliike. Aineen lämpötilan ja hiukkasten kaoottisen liikkeen nopeuden välinen suhde. Brownin liike. Diffuusio.
Terminen tasapaino 125
Sisäinen energia. Työ ja lämmönsiirto keinona muuttaa sisäistä energiaa 133
Lämmönsiirron tyypit: johtuminen, konvektio, säteily 138
Lämmön määrä. Ominaislämpökapasiteetti 146
Energian säilymisen laki lämpöprosesseissa.
Energian muuntaminen lämpömoottoreissa 153
Haihtuminen ja kondensaatio. Kiehuva neste 161
Sulaminen ja kiteytys 169
SÄHKÖMAGNEETTISET ILMIÖT
Sähköistys puh. Kahden tyyppisiä sähkövarauksia. Sähkövarausten vuorovaikutus. Sähkövarauksen säilymislaki 176
Sähkökenttä. Sähkökentän vaikutus sähkövarauksiin. Johtimet ja eristeet 182
Jatkuva sähkövirta. Nykyinen vahvuus. Jännite. Sähkövastus. Ohmin laki juonelle
sähköpiiri 188
200 johtimien sarja- ja rinnakkaisliitännät
Sähkövirran toiminta ja teho. Joule-Lenzin laki 206
Oerstedin kokemus. Virran magneettikenttä. Magneettien vuorovaikutus. Magneettikentän vaikutus johtimeen, jonka virta on 210
Elektromagneettinen induktio. Faradayn kokeet.
Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot 220
Valon suoraviivaisen etenemisen laki. Laki
valon heijastuksia. Tasainen peili. Valon taittuminen 229
Kevyt dispersio linssi. Objektiivin polttoväli.
Silmä optisena järjestelmänä. Optiset instrumentit 234
KVANTTI-ILMIÖT
Radioaktiivisuus. Alfa, beeta, gammasäteily.
Rutherfordin kokeet. Atomin 241 planeettamalli
Atomiytimen koostumus. Ydinreaktiot 246
Viitemateriaalit 252
Esimerkki muunnelmasta ohjaus- ja mittausmateriaalista OGE (GIA) 255
Vastaukset 268

Käsikirja sisältää kaiken peruskoulun fysiikan kurssin teoreettisen materiaalin ja on suunniteltu valmistamaan 9. luokan oppilaita päävaltiokokeeseen (OGE).
Hakuteoksen pääosien - "Mekaaniset ilmiöt", "Lämpöilmiöt", "Sähkömagneettiset ilmiöt", "Kvanttiilmiöt" sisältö vastaa aiheen nykyaikaista sisältöelementtien koodaajaa, jonka perusteella ohjataan. ja OGE:n mittausmateriaalit (KIM) kootaan.
Teoreettinen materiaali on esitetty ytimekkäästi ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Esityksen selkeys ja opetusmateriaalin selkeys antavat sinun valmistautua kokeeseen tehokkaasti.
Käsikirjan käytännön osa sisältää näytteitä koetehtävistä, jotka muodoltaan ja sisällöltään vastaavat täysin fysiikan päävaltiokokeen todellisia vaihtoehtoja.