Оглавление
Механика. Глава I. Основы кинематики
- 1. Поступательное движение. Материальная точка. Система отсчета. Путь и перемещение.
- 2. Прямолинейное равномерное движение
- 3. Относительность движения
- 4. Скорость при прямолинейном неравномерном движении
- 5. Перемещение при равноускоренном движении
- 6. Равномерное движение тела по окружности
Механика. Глава II. Основы динамики
- 7. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса тел. Сила. Равнодействующая нескольких сил
- 8. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона
- 9. Силы упругости. Гравитационные силы
- 10. Сила тяжести. Вес тела, движущегося с ускорением. Перегрузки. Невесомость
- 11. Движение под действием силы тяжести по вертикали
- 12. Движение под действием силы тяжести в случае, когда начальная скорость направлена под углом к горизонту. Движение искусственных спутников и планет
- 13. Трение покоя. Коэффициент трения. Сила трения скольжения. Сила сопротивления среды
- 14. Движение под действием силы трения
- Движение под действием нескольких сил. Движение в горизонтальном и вертикальном направлении
- Движение по наклонной плоскости
- Движение по окружности
- Движение связанных тел
Механика. Глава III. Законы сохранения
- 16. Импульс тела. Изменение импульса. Закон сохранения импульса
- 17. Механическая работа. Кинетическая и потенциальная энергия
- 18. Закон сохранения энергии. Превращение энергии при действии силы тяжести; силы упругости; силы трения
- 19. Мощность. КПД. Движение жидкостей и газов
Механика. Глава IV. Механические колебания и волны
Молекулярная физика и термодинамика. Глава V. Основы молекулярно-кинетической теории
- 22. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Масса и размеры молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов
- 23. Энергия теплового движения молекул. Зависимость давления газа от концентрации молекул и температуры. Скорости молекул газа
- 24. Уравнения состояния идеального газа
- 25. Изопроцессы
- 25. Изопроцессы-2
- 26. Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха
- 27. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления
- 28. Механические свойства твердых тел
Глава VI. Основы термодинамики
- 29. Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс
- 30. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи
- 31. Изменение внутренней энергии тел в процессе совершения работы. Тепловые двигатели
Электродинамика. Глава VII. Электрическое поле
- 32. Закон Кулона. Напряженность поля
- 33. Проводники в электрическом поле. Поле заряженного шара и пластины. Диэлектрики в электрическом поле
- 34. Энергия заряженного тела в электрическом поле. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и напряжением
- 35. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля
Глава VII. Законы постоянного тока
- 36. Характеристики электрического тока и электрической цепи. Закон Ома для участка цепи и его следствия
- 37. Работа и мощность тока
- 38. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи
Глава IX. Магнитное поле
Глава X. Электрический ток в различных средах
- 40. Электрический ток в металлах, полупроводниках, вакууме
- 41. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электрический ток в газах
Глава XI Электромагнитная индукция
Глава XII. Электромагнитные колебания
- 43. Превращение энергии в колебательном контуре. Гармонические колебания. Собственная частота и период колебаний
- 44. Переменный ток
Глава XIII. Электромагнитные волны
Глава XIV. Световые волны
- 46. Скорость света. Законы отражения и преломления. Полное отражение
- 47. Линзы
- 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света
Глава XV. Элементы специальной теории относительности
Квантовая физика. Глава XVI. Световые кванты. Действия света
Глава XVII. Атом и атомное ядро
- 51. Ядерная модель атома. Испускание и поглощение света атомом. Лазер
- 52. Методы регистрации заряженных частиц. Радиоактивность. Состав атомных ядер. Энергия связи атомных ядер
- 53. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Взаимные превращения частиц и квантов электромагнитного излучения
Скачать решебник «Физика. 10-11 класс» Рымкевич А.П.
Описание решебника:
Очень большой задачник (и, соответственно, решебник). Включает в себя 4 раздела: Механика, Молекулярная физика и термодинамика, Электродинамика, Квантовая физика.
Нами был найден решебник к задачнику от 2001 года, а непосредственно задачник выпущен в 2006 году. Поскольку задачник все эти 5 переписывался и изменялся с целью соответствовать новым веяниям науки и техники, некоторых задач, которые есть в решебнике,- уже нет в задачнике, и наоборот. Поэтому периодически (хотя и, к счастью, не часто) встречаются задачи без решения и решения без условия. Также некоторые номера могут не соответствовать номеру в вашем задачнике. На это не обращайте внимания, главное -- сверяйте условие и исходные данные.
Вот такие пироги с задачами.
Механика
Простейшие задачи на Основы кинематики и динамики, Законы сохранения, Механические колебания и волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Решаются задачи на Основы молекулярно-кинетической теории и Основы термодинамики.
Электродинамика
Самый крупный раздел по количеству тем: Электрическое поле, Законы постоянного тока, Магнитное поле, Электрический ток в различных средах, Электромагнитная индукция, Электромагнитные колебания, Электромагнитные волны, Световые волны, Элементы теории относительности.
Квантовая физика
Всего два подраздела: "Световые кванты. Действия света", "Атом и атомное ядро".
От авторов задачника
В сборник задач по физике включены задачи по всем разделам школьного курса для 10—11 классов. Расположение задач соответствует структуре учебных программ и учебников.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Овладеть школьным курсом физики — это значит не только понять физические явления и закономерности, но и научиться применять их на практике. Всякое применение общих положений физики для разрешения конкретного, частного вопроса есть решение физической задачи. Умение решать задачи делает знания действенными, практически применимыми.
Приступая к решению задачи, нужно прежде всего вникнуть в смысл задачи и установить, какие физические явления и закономерности лежат в ее основе, какие из описанных в ней процессов являются главными и какими можно пренебречь. Надо выяснить, какие упрощающие положения можно ввести для решения задачи. Рассчитывая, например, время падения тела с некоторой высоты, исходят из следующих упрощений: тело считают материальной точкой, ускорение свободного падения — постоянным, сопротивление воздуха не учитывают. Принятые допущения отмечают при анализе задачи.
В тексте задач сборника не указывается степень точности некоторых числовых данных, устанавливаемая путем прибавления справа значащих нулей. Поэтому данные, выраженные одной значащей цифрой (2м, 0,3А и т. д.), следует считать либо условно точными (наперед заданными), либо приближенными с той степенью точности, с которой заданы другие величины, входящие в задачу. Точность ответа не должна превышать точности исходных данных.
Используя табличные значения величин и физических постоянных, следует округлять их со степенью точности, определяемой условием конкретной задачи.
В задачах с конкретным содержанием из области: техники, сельского хозяйства, спорта, быта, а также в задачах с историческим содержанием приведены реальные паспортные, справочные или исторические данные с точностью, заданной в соответствующих источниках. Вычисления в таких задачах, естественно, становятся более громоздкими. Поэтому при их решении целесообразно пользоваться микрокалькулятором. При отсутствии микрокалькулятора данные следует округлить до двух-трех значащих цифр. Ответы на такие задачи приведены для расчетов без округления табличных величин.
Прежде чем приступить к вычислениям, следует все исходные данные выразить в одной системе единиц. В большинстве случаев задачи рекомендуется решать в Международной системе единиц (СИ). При решении задач по квантовой, атомной и ядерной физике рекомендуется пользоваться единицами, принятыми в соответствующих отраслях науки, т. е. массу выражать в атомных единицах массы, а энергию — в мегаэлектронвольтах.
Многие задачи целесообразно решать устно. Это относится к большинству качественных задач, многим тренировочным, а также к задачам на исследование функциональной зависимости типа: «Во сколько раз изменится величина у при изменении величины x в n раз? »
В настоящем издании используется двойная нумерация в связи с добавлением задач, отражающих современное состояние науки и техники (в скобках стоят номера задач из сборника 1998 г. издания). Задачи повышенной трудности отмечены звездочкой (*), новые — (н).