भौतिकी में परीक्षा का सिद्धांत। भौतिक विज्ञान

एम.: 2016 - 320 पी।

नई संदर्भ पुस्तक में एकीकृत राज्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक भौतिकी पाठ्यक्रम की सभी सैद्धांतिक सामग्री शामिल है। इसमें परीक्षण सामग्री द्वारा परीक्षण किए गए सभी सामग्री तत्व शामिल हैं, और स्कूल भौतिकी पाठ्यक्रम के ज्ञान और कौशल को सामान्य बनाने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। सैद्धांतिक सामग्री संक्षिप्त और सुलभ रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक विषय परीक्षण कार्यों के उदाहरणों के साथ है। व्यावहारिक कार्य एकीकृत राज्य परीक्षा प्रारूप के अनुरूप हैं। परीक्षणों के उत्तर मैनुअल के अंत में दिए गए हैं। मैनुअल स्कूली बच्चों, आवेदकों और शिक्षकों को संबोधित है।

प्रारूप:पीडीएफ

आकार: 60.2 एमबी

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सामग्री
प्रस्तावना 7
यांत्रिकी
किनेमेटिक्स 9
यांत्रिक गति. संदर्भ प्रणाली। सामग्री बिंदु. प्रक्षेपवक्र। पथ।
हटो 9
किसी भौतिक बिंदु का वेग और त्वरण 15
एकसमान रेखीय गति 18
समान रूप से त्वरित रैखिक गति 21
कार्यों के उदाहरण 1 24
निर्बाध गिरावट। गुरुत्वाकर्षण का त्वरण.
क्षैतिज से एक कोण पर फेंके गए पिंड की गति 27
वृत्त में किसी भौतिक बिंदु की गति 31
कार्यों के उदाहरण 2 33
गतिशीलता 36
न्यूटन का पहला नियम.
जड़त्वीय संदर्भ प्रणाली 36
शरीर का भार। पदार्थ घनत्व 38
बल। न्यूटन का दूसरा नियम 42
सामग्री बिंदु 45 के लिए न्यूटन का तीसरा नियम
कार्यों के उदाहरण 3 46
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम. गुरुत्वाकर्षण 49
लोचदार बल. हुक का नियम 51
घर्षण बल। शुष्क घर्षण 55
कार्यों के उदाहरण 4 57
स्थैतिक 60
आईएसओ 60 में एक कठोर शरीर के लिए संतुलन की स्थिति
पास्कल का नियम 61
आईएसओ 62 के सापेक्ष आराम की स्थिति में तरल पदार्थ में दबाव
आर्किमिडीज़ का नियम. निकायों के लिए नौकायन की स्थिति 64
कार्यों के उदाहरण 5 65
संरक्षण कानून 68
संवेग संरक्षण का नियम 68
छोटे विस्थापन पर बल का कार्य 70
कार्यों के उदाहरण 6 73
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम 76
कार्यों के उदाहरण 780
यांत्रिक कंपन एवं तरंगें 82
हार्मोनिक कंपन. दोलनों का आयाम और चरण.
गतिज वर्णन 82
यांत्रिक तरंगें 87
कार्यों के उदाहरण 8 91
आणविक भौतिकी. ऊष्मप्रवैगिकी
आणविक गतिज सिद्धांत के मूल सिद्धांत
पदार्थ की संरचना 94
परमाणु एवं अणु, उनकी विशेषताएँ 94
अणुओं की गति 98
अणुओं और परमाणुओं की परस्पर क्रिया 103
कार्यों के उदाहरण 9 107
आदर्श गैस दबाव 109
गैस का तापमान और औसत
अणुओं की गतिज ऊर्जा 111
कार्यों के उदाहरण 10 115
एक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण 117
कार्यों के उदाहरण 11 120
कणों की निरंतर संख्या के साथ एक दुर्लभ गैस में आइसोप्रोसेस एन (पदार्थ वी की निरंतर मात्रा के साथ) 122
कार्यों के उदाहरण 12 127
संतृप्त और असंतृप्त जोड़े 129
वायु आर्द्रता 132
कार्यों के उदाहरण 13 135
ऊष्मप्रवैगिकी 138
स्थूल प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा 138
कार्यों के उदाहरण 14 147
पदार्थ की समग्र अवस्था में परिवर्तन: वाष्पीकरण और संघनन, उबलना 149
कार्यों के उदाहरण 15 153
पदार्थ की समग्र अवस्थाओं में परिवर्तन: पिघलना और क्रिस्टलीकरण 155
कार्यों के उदाहरण 16 158
थर्मोडायनामिक्स 161 में कार्य करना
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम 163
कार्यों के उदाहरण 17 166
ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम 169
ऊष्मा इंजनों के परिचालन सिद्धांत 171
कार्यों के उदाहरण 18 176
बिजली का गतिविज्ञान
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 178
विद्युतीकरण की घटना.
विद्युत आवेश और उसके गुण 178
कूलम्ब का नियम 179
इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र 179
कैपेसिटर 184
कार्यों के उदाहरण 19185
डीसी कानून 189
प्रत्यक्ष विद्युत धारा 189
डीसी कानून 191
विभिन्न वातावरणों में धाराएँ 193
कार्यों के उदाहरण 20 196
कार्यों के उदाहरण 21 199
चुंबकीय क्षेत्र 202
चुंबकीय संपर्क 202
कार्यों के उदाहरण 22204
विद्युत और चुंबकीय घटना के बीच संबंध 208
कार्यों के उदाहरण 23 210
विद्युत चुम्बकीय दोलन और तरंगें 214
मुक्त विद्युत चुम्बकीय दोलन 214
कार्यों के उदाहरण 24 222
प्रकाशिकी
ज्यामितीय प्रकाशिकी 228
लेंस 233
आँख। दृष्टि दोष 239
ऑप्टिकल उपकरण 241
कार्यों के उदाहरण 25 244
वेव ऑप्टिक्स 247
प्रकाश का व्यतिकरण 247
जंग का अनुभव. न्यूटन के छल्ले 248
प्रकाश व्यतिकरण के अनुप्रयोग 251
कार्यों के उदाहरण 26 254
सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के मूल सिद्धांत
सापेक्षता के विशेष सिद्धांत (एसटीआर) के मूल सिद्धांत 257
कार्यों के उदाहरण 27 259
क्वांटम भौतिकी
प्लांक की परिकल्पना 260
बाह्य प्रकाशविद्युत प्रभाव के नियम 261
तरंग-कण द्वैत 262
कार्यों के उदाहरण 28 264
परमाणु भौतिकी
परमाणु का ग्रहीय मॉडल 267
एन. बोहर की अभिधारणा 268
वर्णक्रमीय विश्लेषण 271
लेजर 271
कार्यों के उदाहरण 29 273
परमाणु नाभिक का भौतिकी 275
नाभिक का प्रोटॉन-न्यूट्रॉन मॉडल 275
आइसोटोप। परमाणु बंधन ऊर्जा. परमाणु बल 276
रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मी क्षय का नियम 277
परमाणु प्रतिक्रियाएँ 279
कार्यों के उदाहरण 30 281
अनुप्रयोग
1. दशमलव गुणकों और उपगुणकों के निर्माण के कारक और उपसर्ग और उनके नाम 284
2. कुछ गैर-सिस्टम इकाइयाँ 285
3. मौलिक भौतिक स्थिरांक 286
4. कुछ खगोलीय विशेषताएँ 287
5. SI 288 में भौतिक मात्राएँ और उनकी इकाइयाँ
6. ग्रीक वर्णमाला 295
7. ठोसों के यांत्रिक गुण 296
8. विभिन्न तापमानों पर संतृप्त जल वाष्प का दबाव पी और घनत्व पी 297
9. ठोसों के ऊष्मीय गुण 298
10. धातुओं के विद्युत गुण 299
11. डाइलेक्ट्रिक्स के विद्युत गुण 300
12. परमाणु नाभिक का द्रव्यमान 301
13. तरंग दैर्ध्य (एमसीएम) 302 द्वारा व्यवस्थित तत्वों के स्पेक्ट्रा की तीव्र रेखाएँ
14. संदर्भ डेटा जिसकी परीक्षण कार्य करते समय आवश्यकता हो सकती है 303
विषय सूचकांक 306
उत्तर 317

नई संदर्भ पुस्तक में ग्रेड 10-11 में भौतिकी पाठ्यक्रम के लिए सभी सैद्धांतिक सामग्री शामिल है और इसका उद्देश्य छात्रों को एकीकृत राज्य परीक्षा (यूएसई) के लिए तैयार करना है।
संदर्भ पुस्तक के मुख्य खंडों की सामग्री "यांत्रिकी", "आणविक भौतिकी" हैं। थर्मोडायनामिक्स", "इलेक्ट्रोडायनामिक्स", "ऑप्टिक्स", "सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के मूल सिद्धांत", "क्वांटम भौतिकी" एकीकृत राज्य परीक्षा के लिए सामान्य शिक्षा संगठनों के स्नातकों के प्रशिक्षण के स्तर के लिए सामग्री तत्वों और आवश्यकताओं के कोडिफायर से मेल खाती है। भौतिकी में, जिसके आधार पर परीक्षण और माप सामग्री एकीकृत राज्य परीक्षा संकलित की जाती है।

  • समस्या 25, जिसे पहले भाग 2 में एक लघु-उत्तरीय कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अब एक विस्तारित समाधान के रूप में पेश किया गया है और इसकी कीमत अधिकतम 2 अंक है। इस प्रकार, विस्तृत उत्तर वाले कार्यों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई।
  • कार्य 24 के लिए, जो खगोल भौतिकी के तत्वों की महारत का परीक्षण करता है, दो आवश्यक सही उत्तरों को चुनने के बजाय, आपको सभी सही उत्तरों का विकल्प दिया जाता है, जिनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है।

भौतिकी 2020 में एकीकृत राज्य परीक्षा कार्यों की संरचना

परीक्षा पत्र में दो भाग शामिल हैं 32 कार्य.

भाग ---- पहलाइसमें 26 कार्य शामिल हैं।

  • समस्या 1-4, 8-10, 14, 15, 20, 25-26 में, उत्तर एक पूर्ण संख्या या एक सीमित दशमलव अंश है।
  • कार्य 5-7, 11, 12, 16-18, 21, 23 और 24 का उत्तर दो संख्याओं का एक क्रम है।
  • कार्य 13 का उत्तर एक शब्द है।
  • कार्य 19 और 22 का उत्तर दो संख्याएँ हैं।

भाग 2इसमें 6 कार्य शामिल हैं। कार्य 27-32 के उत्तर में कार्य की संपूर्ण प्रगति का विस्तृत विवरण शामिल है। कार्यों के दूसरे भाग (विस्तृत उत्तर के साथ) का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ आयोग द्वारा किया जाता है।

भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा विषय जो परीक्षा पेपर में शामिल किए जाएंगे

  1. यांत्रिकी(गतिकी, गतिकी, स्थैतिक, यांत्रिकी में संरक्षण नियम, यांत्रिक कंपन और तरंगें)।
  2. आणविक भौतिकी(आण्विक गतिज सिद्धांत, थर्मोडायनामिक्स)।
  3. एसआरटी के इलेक्ट्रोडायनामिक्स और बुनियादी सिद्धांत(विद्युत क्षेत्र, प्रत्यक्ष धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय दोलन और तरंगें, प्रकाशिकी, एसआरटी के मूल सिद्धांत)।
  4. क्वांटम भौतिकी और खगोल भौतिकी के तत्व(तरंग-कणिका द्वैतवाद, परमाणु भौतिकी, परमाणु नाभिक की भौतिकी, खगोल भौतिकी के तत्व)।

भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा की अवधि

सम्पूर्ण परीक्षा कार्य सम्पन्न कराया जायेगा 235 मिनट.

कार्य के विभिन्न भागों के कार्यों को पूरा करने का अनुमानित समय है:

  1. संक्षिप्त उत्तर वाले प्रत्येक कार्य के लिए - 3-5 मिनट;
  2. विस्तृत उत्तर के साथ प्रत्येक कार्य के लिए - 15-20 मिनट।

आप परीक्षा के लिए क्या ले सकते हैं:

  • त्रिकोणमितीय कार्यों (कॉस, सिन, टीजी) और एक रूलर की गणना करने की क्षमता के साथ एक गैर-प्रोग्राम योग्य कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है (प्रत्येक छात्र के लिए)।
  • अतिरिक्त उपकरणों और उपकरणों की सूची, जिनके उपयोग को एकीकृत राज्य परीक्षा के लिए अनुमति दी गई है, रोसोब्रनाडज़ोर द्वारा अनुमोदित है।

महत्वपूर्ण!!!आपको परीक्षा के दौरान चीट शीट, टिप्स या तकनीकी साधनों (फोन, टैबलेट) के उपयोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एकीकृत राज्य परीक्षा 2020 में वीडियो निगरानी को अतिरिक्त कैमरों से मजबूत किया जाएगा।

भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा स्कोर

  • 1 अंक - 1-4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26 कार्यों के लिए।
  • 2 अंक - 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 28.
  • 3 अंक - 27, 29, 30, 31, 32.

कुल: 53 अंक(अधिकतम प्राथमिक स्कोर).

एकीकृत राज्य परीक्षा के लिए कार्य तैयार करते समय आपको क्या जानने की आवश्यकता है:

  • भौतिक अवधारणाओं, मात्राओं, कानूनों, सिद्धांतों, अभिधारणाओं के अर्थ को जानें/समझें।
  • भौतिक घटनाओं और पिंडों (अंतरिक्ष पिंडों सहित) के गुणों, प्रयोगों के परिणामों का वर्णन और व्याख्या करने में सक्षम हो...भौतिक ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के उदाहरण दें
  • वैज्ञानिक सिद्धांत से परिकल्पनाओं को अलग करना, प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालना आदि।
  • शारीरिक समस्याओं को हल करते समय अर्जित ज्ञान को लागू करने में सक्षम हो।
  • अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग व्यावहारिक गतिविधियों और रोजमर्रा की जिंदगी में करें।

भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा की तैयारी कहाँ से शुरू करें:

  1. प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक सिद्धांत का अध्ययन करें।
  2. भौतिकी में अभ्यास परीक्षण कार्यों के आधार पर विकसित किया गया

भौतिकी एक जटिल विषय है, इसलिए भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा 2020 की तैयारी में पर्याप्त समय लगेगा। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा, आयोग आरेख पढ़ने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का परीक्षण करेगा।

आइए परीक्षा पेपर की संरचना पर नजर डालें

इसमें दो ब्लॉकों में वितरित 32 कार्य शामिल हैं। समझने के लिए सभी सूचनाओं को एक तालिका में व्यवस्थित करना अधिक सुविधाजनक है।

अनुभागों द्वारा भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा का संपूर्ण सिद्धांत

  • यांत्रिकी. यह एक बहुत बड़ा, लेकिन अपेक्षाकृत सरल खंड है जो निकायों की गति और उनके बीच होने वाली बातचीत का अध्ययन करता है, जिसमें गतिशीलता और गतिकी, यांत्रिकी में संरक्षण कानून, स्थैतिक, कंपन और यांत्रिक प्रकृति की तरंगें शामिल हैं।
  • आणविक भौतिकी. यह विषय थर्मोडायनामिक्स और आणविक गतिज सिद्धांत पर विशेष जोर देता है।
  • क्वांटम भौतिकी और खगोल भौतिकी के घटक। ये सबसे कठिन अनुभाग हैं जो अध्ययन के दौरान और परीक्षण के दौरान कठिनाइयों का कारण बनते हैं। लेकिन यह भी, शायद, सबसे दिलचस्प अनुभागों में से एक है। यहां, परमाणु और परमाणु नाभिक की भौतिकी, तरंग-कण द्वंद्व और खगोल भौतिकी जैसे विषयों पर ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
  • इलेक्ट्रोडायनामिक्स और सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। यहां आप ऑप्टिक्स, एसआरटी के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना नहीं रह सकते हैं; आपको यह जानना होगा कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कैसे संचालित होते हैं, प्रत्यक्ष धारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय दोलन और तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं।

हाँ, बहुत सारी जानकारी है, मात्रा बहुत अच्छी है। भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए, आपको विषय में पूरे स्कूल पाठ्यक्रम पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इसका अध्ययन पूरे पांच वर्षों तक किया जाना चाहिए। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी कुछ हफ्तों या एक महीने में भी करना संभव नहीं होगा। आपको अभी शुरुआत करने की आवश्यकता है ताकि आप परीक्षणों के दौरान शांत महसूस कर सकें।

दुर्भाग्य से, भौतिकी का विषय कई स्नातकों के लिए कठिनाइयों का कारण बनता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इसे अपने प्रमुख विषय के रूप में चुना है। इस अनुशासन की प्रभावी शिक्षा का नियमों, सूत्रों और एल्गोरिदम को याद रखने से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा, भौतिकी के विचारों में महारत हासिल करना और जितना संभव हो उतना सिद्धांत पढ़ना पर्याप्त नहीं है; आपको गणितीय तकनीकों में कुशल होने की आवश्यकता है। अक्सर, खराब गणितीय तैयारी किसी छात्र को भौतिकी में अच्छा प्रदर्शन करने से रोकती है।

तैयार कैसे करें?

सब कुछ बहुत सरल है: एक सैद्धांतिक अनुभाग चुनें, इसे ध्यान से पढ़ें, इसका अध्ययन करें, सभी भौतिक अवधारणाओं, सिद्धांतों, अभिधारणाओं को समझने का प्रयास करें। इसके बाद चुने गए विषय पर व्यावहारिक समस्याओं को हल करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए ऑनलाइन परीक्षणों का उपयोग करें; इससे आप तुरंत समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और इस तथ्य के अभ्यस्त हो जाएंगे कि किसी समस्या को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। हम आपके अच्छे भाग्य की कामना करते हैं!

प्रस्तावित मैनुअल ग्रेड 10-11 के छात्रों को संबोधित है जो भौतिकी, शिक्षकों और कार्यप्रणाली में एकीकृत राज्य परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं। यह पुस्तक परीक्षा के लिए सक्रिय तैयारी के प्रारंभिक चरण, जटिलता के बुनियादी और उन्नत स्तरों के सभी विषयों और प्रकार के कार्यों का अभ्यास करने के लिए है। पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा-2016 विनिर्देश और माध्यमिक सामान्य शिक्षा के लिए संघीय राज्य शैक्षिक मानक का अनुपालन करती है।
प्रकाशन में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हैं:
- "यांत्रिकी", "आण्विक भौतिकी", "इलेक्ट्रोडायनामिक्स", "दोलन और तरंगें", "प्रकाशिकी", "क्वांटम भौतिकी" विषयों पर सैद्धांतिक सामग्री;
- उपरोक्त अनुभागों के लिए जटिलता के बुनियादी और उन्नत स्तरों के कार्य, विषय और स्तर के अनुसार वितरित;
- सभी कार्यों के उत्तर.
यह पुस्तक सामग्री की समीक्षा करने, एकीकृत राज्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं का अभ्यास करने, कक्षा में और घर पर परीक्षा की तैयारी आयोजित करने के साथ-साथ न केवल शैक्षिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए उपयोगी होगी। परीक्षा की तैयारी का उद्देश्य. यह मैनुअल उन आवेदकों के लिए भी उपयुक्त है जो अपनी पढ़ाई में ब्रेक के बाद एकीकृत राज्य परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं।
प्रकाशन शैक्षिक और कार्यप्रणाली परिसर "भौतिकी" में शामिल है। एकीकृत राज्य परीक्षा की तैयारी।"

उदाहरण।
दो कारें बिंदु A और B को एक दूसरे की ओर छोड़ती हैं। पहली कार की गति 80 किमी/घंटा है, दूसरी की गति पहली से 10 किमी/घंटा कम है। यदि कारें 2 घंटे में मिलती हैं तो बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या है?

पिंड 1 और 2 x अक्ष के अनुदिश स्थिर गति से चलते हैं। चित्र 11 समय t पर गतिमान पिंडों 1 और 2 के निर्देशांक की निर्भरता के ग्राफ दिखाता है। निर्धारित करें कि किस समय पहला पिंड दूसरे पिंड को पकड़ लेगा।

दो कारें राजमार्ग के एक सीधे खंड पर एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली कार की गति 90 किमी/घंटा है, दूसरी की 60 किमी/घंटा है। दूसरी कार की तुलना में पहली कार की गति क्या है?

विषयसूची
लेखकों से 7
अध्याय I. यांत्रिकी 11
सैद्धांतिक सामग्री 11
किनेमेटिक्स 11
किसी भौतिक बिंदु की गतिशीलता 14
यांत्रिकी में संरक्षण कानून 16
स्टेटिक्स 18
बुनियादी कठिनाई स्तर 19 कार्य
§ 1. किनेमेटिक्स 19
1.1. एकसमान रेखीय गति की गति 19
1.2. एकसमान सीधीरेखीय गति का समीकरण 21
1.3. गति जोड़ 24
1.4. निरंतर त्वरण के साथ गति 26
1.5. फ्री फ़ॉल 34
1.6. वृत्ताकार गति 38
§ 2. गतिशीलता 39
2.1. न्यूटन के नियम 39
2.2. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का बल सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 42
2.3. गुरुत्वाकर्षण, शरीर का वजन 44
2.4. प्रत्यास्थ बल, हुक का नियम 46
2.5. घर्षण बल 47
§ 3. यांत्रिकी में संरक्षण कानून 49
3.1. नाड़ी। संवेग संरक्षण का नियम 49
3.2. बल का कार्य.^शक्ति 54
3.3. गतिज ऊर्जा और उसका परिवर्तन 55
§ 4. स्टैटिक्स 56
4.1. शरीरों का संतुलन 56
4.2. आर्किमिडीज़ का नियम. शवों की तैरने की स्थिति 58
उन्नत कार्य 61
§ 5. किनेमेटिक्स 61
§ 6. किसी भौतिक बिंदु की गतिशीलता 67
§ 7. यांत्रिकी में संरक्षण कानून 76
§ 8. स्टैटिक्स 85
दूसरा अध्याय। आण्विक भौतिकी 89
सैद्धांतिक सामग्री 89
आण्विक भौतिकी 89
ऊष्मप्रवैगिकी 92
बुनियादी कठिनाई स्तर 95 कार्य
§ 1. आणविक भौतिकी 95
1.1. गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों की संरचना के मॉडल। परमाणुओं और अणुओं की ऊष्मीय गति। पदार्थ के कणों की परस्पर क्रिया. प्रसार, ब्राउनियन गति, आदर्श गैस मॉडल। पदार्थ की समग्र अवस्थाओं में परिवर्तन (घटना की व्याख्या) 95
1.2. पदार्थ की मात्रा 102
1.3. मूल समीकरण एमकेटी 103
1.4. तापमान अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है 105
1.5. एक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण 107
1.6. गैस कानून 112
1.7. संतृप्त भाप। आर्द्रता 125
1.8. आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मागतिकी में कार्य 128
1.9. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम 143
1.10. ऊष्मा इंजनों की दक्षता 147
उन्नत स्तर के कार्य 150
§ 2. आण्विक भौतिकी 150
§ 3. थर्मोडायनामिक्स 159
अध्याय III. इलेक्ट्रोडायनामिक्स 176
सैद्धांतिक सामग्री 176
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 176
विद्युत क्षमता. संधारित्र. विद्युत क्षेत्र ऊर्जा 178
प्रत्यक्ष धारा की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 179
मैग्नेटोस्टैटिक्स की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 180
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 182
बुनियादी कठिनाई स्तर के कार्य 183
§ 1. इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मूल सिद्धांत 183
1.1. निकायों का विद्युतीकरण. विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम (परिघटना की व्याख्या) 183
1.2. कूलम्ब का नियम 186
1.3. विद्युत क्षेत्र की ताकत 187
1.4. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र क्षमता 191
1.5. विद्युत क्षमता, कैपेसिटर 192
1.6. सर्किट धारा 193 के लिए ओम का नियम
1.7. कंडक्टरों की श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन 196
1.8. डीसी ऑपरेशन और पावर 199
1.9. संपूर्ण सर्किट के लिए ओम का नियम 202
§ 2. चुंबकीय क्षेत्र 204
2.1. धाराओं की परस्पर क्रिया 204
2.2. एम्पीयर शक्ति. लोरेंत्ज़ बल 206
§ 3. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 212
3.1. प्रेरण धारा. लेन्ज़ का नियम 212
3.2. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम 216
3.3. स्व-प्रेरण। प्रेरकत्व 219
3.4. चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा 221
बढ़े हुए कठिनाई स्तर 222 के कार्य
§ 4. इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मूल सिद्धांत 222
§ 5. चुंबकीय क्षेत्र 239
§ 6. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 243
अध्याय चतुर्थ. दोलन एवं तरंगें 247
सैद्धांतिक सामग्री 247
यांत्रिक कंपन एवं तरंगें 247
विद्युत चुम्बकीय दोलन एवं तरंगें 248
बुनियादी कठिनाई स्तर 250 कार्य
§ 1. यांत्रिक कंपन 250
1.1. गणित पेंडुलम 250
1.2. दोलन गति की गतिशीलता 253
1.3. हार्मोनिक कंपन के दौरान ऊर्जा रूपांतरण 257
1.4. जबरदस्ती कंपन. अनुनाद 258
§ 2. विद्युत चुम्बकीय दोलन 260
2.1. एक ऑसिलेटरी सर्किट में प्रक्रियाएं 260
2.2. मुक्त दोलनों की अवधि 262
2.3. प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 266
§ 3. यांत्रिक तरंगें 267
§ 4. विद्युत चुम्बकीय तरंगें 270
उन्नत कार्य 272
§ 5. यांत्रिक कंपन 272
§ 6. विद्युत चुम्बकीय दोलन 282
अध्याय V. प्रकाशिकी 293
सैद्धांतिक सामग्री 293
ज्यामितीय प्रकाशिकी की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 293
तरंग प्रकाशिकी की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 295
सापेक्षता के विशेष सिद्धांत (एसटीआर) 296 के मूल सिद्धांत
बुनियादी कठिनाई स्तर के कार्य 296
§ 1. प्रकाश तरंगें 296
1.1. प्रकाश परावर्तन का नियम 296
1.2. प्रकाश अपवर्तन का नियम 298
1.3. लेंस 301 में एक छवि का निर्माण
1.4. पतला लेंस सूत्र. लेंस आवर्धन 304
1.5. प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण एवं विवर्तन 306
§ 2. सापेक्षता के सिद्धांत के तत्व 309
2.1. सापेक्षता के सिद्धांत के अभिधारणा 309
2.2. अभिधारणा 311 के मुख्य परिणाम
§ 3. विकिरण और स्पेक्ट्रा 312
बढ़े हुए कठिनाई स्तर 314 के कार्य
§ 4. प्रकाशिकी 314
अध्याय VI. क्वांटम भौतिकी 326
सैद्धांतिक सामग्री 326
क्वांटम भौतिकी की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 326
परमाणु भौतिकी की बुनियादी अवधारणाएँ और नियम 327
बुनियादी कठिनाई स्तर के कार्य 328
§ 1. क्वांटम भौतिकी 328
1.1. फोटो प्रभाव 328
1.2. फोटॉन 333
§ 2. परमाणु भौतिकी 335
2.1. परमाणु की संरचना. रदरफोर्ड के प्रयोग 335
2.2. हाइड्रोजन परमाणु का बोह्र मॉडल 336
§ 3. परमाणु नाभिक का भौतिकी 339
3.1. अल्फा, बीटा और गामा विकिरण 339
3.2. रेडियोधर्मी परिवर्तन 340
3.3. रेडियोधर्मी क्षय का नियम 341
3.4. परमाणु नाभिक की संरचना 346
3.5. परमाणु नाभिक की बंधन ऊर्जा 347
3.6. परमाणु प्रतिक्रियाएँ 348
3.7. यूरेनियम 350 नाभिक का विखंडन
3.8. परमाणु शृंखला अभिक्रिया 351
§ 4. प्राथमिक कण 351
बढ़े हुए कठिनाई स्तर 352 के कार्य
§ 5. क्वांटम भौतिकी 352
§ 6. परमाणु भौतिकी 356
कार्यों के संग्रह के उत्तर 359.

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भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए, हाई स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल भौतिकी के सभी वर्गों की समस्याओं को हल करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हमारी वेबसाइट पर आप स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं और विभिन्न विषयों पर भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा परीक्षणों को हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। परीक्षणों में बुनियादी और उन्नत कठिनाई स्तरों के कार्य शामिल हैं। उन्हें पूरा करने के बाद, आप भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए भौतिकी के इस या उस अनुभाग की अधिक विस्तृत पुनरावृत्ति और व्यक्तिगत विषयों पर समस्या-समाधान कौशल में सुधार की आवश्यकता निर्धारित करेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा की तैयारी 2020 एक परिचय है भौतिकी 2020 में एकीकृत राज्य परीक्षा का डेमो संस्करण . 2020 डेमो संस्करण को पहले ही फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ पेडागोगिकल मेजरमेंट्स (FIPI) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डेमो संस्करण अगले वर्ष विषय में आगामी परीक्षा के सभी संशोधनों और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा 2020 का डेमो संस्करण क्या है? डेमो संस्करण में मानक कार्य शामिल हैं, जो उनकी संरचना, गुणवत्ता, विषय, जटिलता के स्तर और मात्रा में, 2020 में भौतिकी में सीएमएम के भविष्य के वास्तविक संस्करणों के कार्यों से पूरी तरह मेल खाते हैं। आप FIPI वेबसाइट: www.fipi.ru पर यूनिफाइड स्टेट एग्जाम इन फिजिक्स 2020 का डेमो संस्करण देख सकते हैं।

2020 में, भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा की संरचना में मामूली बदलाव हुए: कार्य 28 2 प्राथमिक बिंदुओं के विस्तृत उत्तर के साथ एक कार्य बन गया, और कार्य 27 एक गुणात्मक कार्य था, जो एकीकृत राज्य परीक्षा 2019 में कार्य 28 के समान था। . इस प्रकार, 5 के बजाय, विस्तृत उत्तर के साथ 6 कार्य थे। खगोल भौतिकी असाइनमेंट 24 में भी थोड़ा बदलाव आया है: दो सही उत्तर चुनने के बजाय, अब आपको सभी सही उत्तर चुनने होंगे, जिनमें से 2 या 3 हो सकते हैं।

यूनिफाइड स्टेट परीक्षा की मुख्य धारा में भाग लेते समय, प्रारंभिक परीक्षा के बाद एफआईपीआई वेबसाइट पर प्रकाशित भौतिकी में यूनिफाइड स्टेट परीक्षा की प्रारंभिक अवधि की परीक्षा सामग्री से खुद को परिचित करने की सलाह दी जाती है।

भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए भौतिकी में मौलिक सैद्धांतिक ज्ञान आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि यह ज्ञान व्यवस्थित हो। सिद्धांत में महारत हासिल करने के लिए एक पर्याप्त और आवश्यक शर्त भौतिकी पर स्कूली पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री में महारत हासिल करना है। इसके लिए भौतिकी पाठ्यक्रम के सभी वर्गों का अध्ययन करने के उद्देश्य से व्यवस्थित कक्षाओं की आवश्यकता होती है। बढ़ी हुई जटिलता की समस्याओं के संदर्भ में भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा में शामिल कम्प्यूटेशनल और गुणात्मक समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

समस्या-समाधान कौशल के साथ भौतिक कानूनों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के सचेतन आत्मसात, ज्ञान और व्याख्या के साथ सामग्री का केवल गहन, विचारशील अध्ययन ही भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा में सफल उत्तीर्णता सुनिश्चित करेगा।

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भौतिकी 2020 में एकीकृत राज्य परीक्षा सूत्र

यांत्रिकी- एकीकृत राज्य परीक्षा कार्यों में भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व वाले अनुभागों में से एक। इस अनुभाग की तैयारी में भौतिकी में एकीकृत राज्य परीक्षा की तैयारी के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। यांत्रिकी का पहला खंड गतिकी है, दूसरा गतिकी है।

गतिकी

एकसमान आंदोलन:

एक्स = एक्स 0 + एस एक्स एक्स = एक्स 0 + वी एक्स टी

समान रूप से त्वरित गति:

S x = v 0x t + a x t 2 /2 S x =(v x 2 - v 0x 2)/2a x

x = x 0 + S x x = x 0 + v 0x t + a x t 2 /2

निर्बाध गिरावट:

y = y 0 + v 0y t + g y t 2 /2 v y = v 0y + g y t S y = v 0y t + g y t 2 /2

पिंड द्वारा तय किया गया पथ संख्यात्मक रूप से वेग ग्राफ के तहत आकृति के क्षेत्र के बराबर है।

औसत गति:

वी एवी = एस/टी एस = एस 1 + एस 2 +...+ एस एन टी = टी 1 + टी 2 + .... + टी एन

गति जोड़ने का नियम:

संदर्भ के एक निश्चित फ्रेम के सापेक्ष किसी पिंड का वेग वेक्टर संदर्भ के एक गतिशील फ्रेम के सापेक्ष शरीर की गति के ज्यामितीय योग और एक स्थिर फ्रेम के सापेक्ष सबसे मोबाइल संदर्भ फ्रेम की गति के बराबर होता है।

क्षैतिज से एक कोण पर फेंके गए पिंड की गति

गति समीकरण:

वी एक्स = वी 0एक्स = वी 0 कोसा

वी वाई = वी 0वाई + जी वाई टी = वी 0 सिना - जीटी

समन्वय समीकरण:

एक्स = एक्स 0 + वी 0एक्स टी = एक्स 0 + वी 0 कोसा टी

y = y 0 + v 0y t + g y t 2 /2 = y 0 + v 0 sina t + g y t 2 /2

गुरुत्वाकर्षण त्वरण: g x = 0 g y = - g

वृत्ताकार गति

ए सी = वी 2 /आर = ω 2 आर वी = ω आर टी = 2 πआर/वी

स्थिति-विज्ञान

शक्ति का क्षण एम = फ़्ल,जहां l बल की भुजा है F आधार से बल की क्रिया की रेखा तक की सबसे छोटी दूरी है

लीवर संतुलन नियम: लीवर को दक्षिणावर्त घुमाने वाले बलों के क्षणों का योग वामावर्त घूमने वाले बलों के क्षणों के योग के बराबर है

एम 1 + एम 2 + एम एन ..... = एमएन+1 + एम एन+2 + .....

पास्कल का नियम: किसी तरल या गैस पर डाला गया दबाव किसी भी बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है

गहराई h: p = पर द्रव दबावρgh,वायुमंडलीय दबाव को ध्यान में रखते हुए: पी = पी 0+ρgh

आर्किमिडीज़ का नियम: एफ आर्क = पी विस्थापित - आर्किमिडीज़ का बल डूबे हुए पिंड के आयतन में तरल के वजन के बराबर है

आर्किमिडीज़ का बल एफ आर्क =ρg वीतल्लीन- उत्प्लावक बल

भारोत्तोलन बल एफ अंडर = एफ आर्क - मिलीग्राम

निकायों के लिए नौकायन की शर्तें:

एफ आर्क > एमजी - शरीर ऊपर तैरता है

एफ आर्क = एमजी - शरीर तैरता है

एफ आर्क< mg - тело тонет

गतिकी

न्यूटन का पहला नियम:

संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम हैं जिनके सापेक्ष मुक्त निकाय अपनी गति बनाए रखते हैं।

न्यूटन का दूसरा नियम: F = ma

आवेग रूप में न्यूटन का दूसरा नियम: एफΔt = Δp बल का आवेग शरीर की गति में परिवर्तन के बराबर है

न्यूटन का तीसरा नियम: क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। साथसिल्ट परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं एफ 1 = एफ 2

गुरुत्वाकर्षण एफ भारी = मिलीग्राम

शरीर का वजन पी = एन(एन - जमीनी प्रतिक्रिया बल)

प्रत्यास्थ बल हुक का नियम F नियंत्रण = kΙΔxΙ

घर्षण बल F tr =μN

दबाव पी = एफ डी / एस[1 पा]

शरीर का घनत्व ρ = एम/वी[1 किग्रा/एम3]

गुरूत्वाकर्षन का नियममैं एफ = जी एम 1एम2/आर2

एफ स्ट्रैंड = GM z m/R z 2 = mg g = GM z /R z 2

न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार: मा सी = GmMz/(आर जेड + एच) 2

एमवी 2 /(आर जेड + एच) = जीएमएम जेड /(आर जेड + एच) 2

ʋ 1 2 = जीएम एस/आर एस- प्रथम पलायन वेग का वर्ग

ʋ 2 2 = जीएम एस / आर एस -दूसरे पलायन वेग का वर्ग

बल A = Fscos द्वारा किया गया कार्यα

पावर पी = ए/टी = एफवीओलα

गतिज ऊर्जा ईके = एमʋ 2 /2 = पी 2 /2 मी

गतिज ऊर्जा प्रमेय: ए= Δई के

संभावित ऊर्जा ई पी = एमजीएच -शरीर की ऊर्जा पृथ्वी से ऊँचाई h पर

ई पी = केएक्स 2/2 -प्रत्यास्थ रूप से विकृत शरीर की ऊर्जा

ए = - Δ ई पी -संभावित बलों का कार्य

यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम

ΔE = 0 (E k1 + E p1 = E k2 + E p2)

यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन का नियम

ΔE = Asopr (ए प्रतिरोध -सभी गैर-संभावित बलों का कार्य)

दोलन और लहरें

यांत्रिक कंपन

टी-दोलन काल -एक पूर्ण दोलन का समय [1s]

ν - दोलन आवृत्ति- प्रति इकाई समय दोलनों की संख्या [1 हर्ट्ज]

टी = 1/ ν

ω - चक्रीय आवृत्ति

ω = 2π ν = 2π/टी टी = 2π/ω

गणितीय पेंडुलम के दोलन की अवधि:टी = 2π(एल/जी) 1/2

स्प्रिंग पेंडुलम की दोलन अवधि:टी = 2π(एम/के) 1/2

हार्मोनिक कंपन समीकरण: एक्स = एक्सएम पाप( ωt +φ 0 )

गति में कमी: ʋ = एक्स , = एक्स एमω क्योंकि(ωt + φ 0) = ʋ m cos(ωt +φ 0) ʋ एम = एक्स एम ω

त्वरण समीकरण: ए =ʋ , = - x मी ω 2 पाप(ωt + φ 0 ) ए एम = एक्स एमω 2

हार्मोनिक कंपन की ऊर्जा एमʋ एम 2/2 = केएक्स एम 2/2 = एमʋ 2/2 + केएक्स 2/2 = स्थिरांक

तरंग - अंतरिक्ष में कंपन का प्रसार

लहर की गतिʋ = λ /टी

यात्रा तरंग क्षति

एक्स = एक्सएम पापωt - कंपन समीकरण

एक्स- किसी भी समय विस्थापन , एक्स एम - कंपन आयाम

ʋ - कंपन के प्रसार की गति

Ϯ - वह समय जिसके बाद दोलन बिंदु x पर पहुंचेंगे: Ϯ = x/ʋ

यात्रा तरंग का मूत्रत्याग: x = x m पाप(ω(टी - Ϯ)) = x m पाप(ω(टी - x/ʋ))

एक्स- किसी भी समय विस्थापन

Ϯ - किसी दिए गए बिंदु पर दोलनों का विलंब समय

आणविक भौतिकी और ऊष्मागतिकी

पदार्थ की मात्रा वी = एन/एन ए

दाढ़ जन एम = एम 0 एन ए

मोल्स की संख्या वी = एम/एम

अणुओं की संख्या एन = वीएन ए = एन ए एम/एम

मूल एमकेटी समीकरण पी = एम 0 एनवी औसत 2/3

दबाव और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के बीच संबंध पी = 2एनई औसत /3

तापमान अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है ई एवी = 3kT/2

सांद्रता और तापमान पर गैस के दबाव की निर्भरता पी = एनकेटी

तापमान संबंध टी = टी + 273

एक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण pV = mRT/M =वीआरटी = एनकेटी -मेंडेलीव का समीकरण

पी = ρRT/एम

पी 1 वी 1/ /टी 1 = पी 2 वी 2 /टी 2 = स्थिरांकस्थिर गैस द्रव्यमान के लिए - क्लैपेरॉन समीकरण

गैस कानून

बॉयल-मैरियट कानून: पीवी = स्थिरांकयदि टी = स्थिरांक एम = स्थिरांक

गे-लुसाक का नियम: वी/टी = स्थिरांकयदि पी = स्थिरांक एम = स्थिरांक

चार्ल्स का नियम: पी/टी = स्थिरांकयदि वी = स्थिरांक एम = स्थिरांक

सापेक्षिक आर्द्रता

φ = ρ/ρ 0 · 100%

आंतरिक ऊर्जा U = 3mRT/2M

आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔU = 3mRΔT/2M

हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का आकलन निरपेक्ष तापमान में परिवर्तन से करते हैं!!!

थर्मोडायनामिक्स ए में गैस का काम"= पीΔवी

गैस A पर बाह्य बलों का कार्य = - A"

ऊष्मा की मात्रा की गणना

किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा (ठंडा होने पर निकलती है) क्यू = सेमी(टी 2 - टी 1)

सी - पदार्थ की विशिष्ट ताप क्षमता

किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को उसके गलनांक पर पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यू = λm

λ - संलयन की विशिष्ट ऊष्मा

किसी तरल को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यू = एलएम

एल वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा

ईंधन के दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा क्यू = क्यूएम

क्यू-ईंधन के दहन की विशिष्ट ऊष्मा

ऊष्मागतिकी का पहला नियम ΔU = Q + A

क्यू = Δयू + ए"

क्यू- गैस द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा

आइसोप्रोसेस के लिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम:

इज़ोटेर्माल प्रक्रिया: टी = स्थिरांक

आइसोकोरिक प्रक्रिया: वी = स्थिरांक

आइसोबैरिक प्रक्रिया: पी = स्थिरांक

ΔU = Q + A

रुद्धोष्म प्रक्रिया: Q = 0 (थर्मल इंसुलेटेड सिस्टम में)

ताप इंजन दक्षता

η = (क्यू 1 - क्यू 2) /क्यू 1 = ए"/क्यू 1

प्रश्न 1- हीटर से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा

प्रश्न 2- रेफ्रिजरेटर में स्थानांतरित गर्मी की मात्रा

ऊष्मा इंजन का अधिकतम दक्षता मान (कार्नो चक्र:) η =(टी 1 - टी 2)/टी 1

टी 1- हीटर का तापमान

टी 2- रेफ्रिजरेटर का तापमान

ऊष्मा संतुलन समीकरण: Q 1 + Q 2 + Q 3 + ... = 0 (Q प्राप्त = Q विभाग)

बिजली का गतिविज्ञान

यांत्रिकी के साथ-साथ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एकीकृत राज्य परीक्षा कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भौतिकी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए गहन तैयारी की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रोस्टाटिक्स

विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम:

एक बंद प्रणाली में, सभी कणों के विद्युत आवेशों का बीजगणितीय योग संरक्षित रहता है

कूलम्ब का नियम F = kq 1 q 2 /R 2 = q 1 q 2 /4π ε 0 आर 2- निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच परस्पर क्रिया का बल

समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं

तनाव- एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की शक्ति विशेषता

E = kq 0 /R 2 - निर्वात में एक बिंदु आवेश q 0 की क्षेत्र शक्ति का मापांक

वेक्टर E की दिशा क्षेत्र में किसी दिए गए बिंदु पर धनात्मक आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा से मेल खाती है

फ़ील्ड सुपरपोज़िशन का सिद्धांत: किसी दिए गए फ़ील्ड बिंदु पर तीव्रता इस बिंदु पर कार्य करने वाली फ़ील्ड शक्तियों के वेक्टर योग के बराबर होती है:

φ = φ 1 + φ 2 + ...

आवेश A को हिलाने पर विद्युत क्षेत्र का कार्य = qE(d 1 - d 2) = - qE(d 2 - d 1) =q(φ 1 - φ 2) = क्यू

ए = - (डब्ल्यू पी2 - डब्ल्यू पी1)

Wp = qEd = qφ - क्षेत्र में किसी दिए गए बिंदु पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा

संभावना φ = डब्ल्यू पी /क्यू =एड

संभावित अंतर - वोल्टेज: यू = ए/क्यू

तनाव और संभावित अंतर के बीच संबंधई = यू/डी

विद्युत क्षमता

सी=εε 0 एस/डी - एक फ्लैट संधारित्र की विद्युत क्षमता

समानांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा: डब्ल्यू पी = क्यूयू/2 = क्यू 2 /2सी = सीयू 2/2

कैपेसिटर का समानांतर कनेक्शन: क्यू = क्यू 1 + क्यू 2 + ... ,यू 1 = यू 2 = ... ,सी = सी 1 + सी 2 + ...

कैपेसिटर का श्रृंखला कनेक्शन कनेक्शन: क्यू 1 = क्यू 2 = ...,यू = यू 1 + यू 2 + ...,1/С =1/С 1 +1/С 2 + ...

डीसी कानून

धारा का निर्धारण: I = Δq/Δt

सर्किट अनुभाग के लिए ओम का नियम: I = U/R

कंडक्टर प्रतिरोध गणना: आर =ρएल/एस

कंडक्टरों के सीरियल कनेक्शन के लिए कानून:

आई = आई 1 = आई 2 यू = यू 1 + यू 2 आर = आर 1 + आर 2

यू 1 / यू 2 = आर 1 / आर 2

कंडक्टरों के समानांतर कनेक्शन के नियम:

आई = आई 1 + आई 2 यू = यू 1 = यू 2 1/आर = 1/आर 1 +1/आर 2 + ... आर = आर 1 आर 2 /(आर 1 + आर 2) - 2 कंडक्टरों के लिए

मैं 1 /मैं 2 = आर 2 /आर 1

विद्युत क्षेत्र कार्य A = IUΔt
विद्युत धारा शक्ति P = A/Δt = IU I 2 R = U 2 /R

जूल-लेन्ज़ नियम Q = I 2 RΔt -किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा

वर्तमान स्रोत का ईएमएफ ε = ए स्टोर /क्यू

संपूर्ण परिपथ के लिए ओम का नियम

विद्युत चुंबकत्व

चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ का एक विशेष रूप है जो गतिमान आवेशों के आसपास उत्पन्न होता है और गतिमान आवेशों पर कार्य करता है

चुंबकीय प्रेरण - चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति विशेषता

बी = एफ एम /आईΔएल

एफ एम = BIΔl

एम्पीयर बल चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल है

एफ = BIΔlsinα

एम्पीयर बल की दिशा बाएँ हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है:

यदि बाएं हाथ की 4 अंगुलियों को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में निर्देशित किया जाए ताकि चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं हथेली में प्रवेश करें, तो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ अंगूठा एम्पीयर बल की कार्रवाई की दिशा को इंगित करेगा

लोरेंत्ज़ बल एक चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे विद्युत आवेश पर कार्य करने वाला बल है

एफ एल = क्यूबीʋ पापα

लोरेंत्ज़ बल की दिशा बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है:

यदि बाएं हाथ की 4 अंगुलियों को धनात्मक आवेश की गति की दिशा में (नकारात्मक आवेश की गति के विपरीत) निर्देशित किया जाए, ताकि चुंबकीय रेखाएं हथेली में प्रवेश करें, तो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ अंगूठा दिशा का संकेत देगा। लोरेंत्ज़ बल

चुंबकीय प्रवाह Ф = बीस्कोसα [एफ] = 1 डब्ल्यूबी

लेन्ज़ का नियम:

अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक बंद सर्किट में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को रोकती है जो इसका कारण बनती है

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम:

एक बंद लूप में प्रेरित ईएमएफ लूप से घिरी सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के परिमाण के बराबर होता है

गतिशील कंडक्टरों में प्रेरण ईएमएफ:

प्रेरण L = Ф/I[एल] = 1 एच

स्व-प्रेरित ईएमएफ:

वर्तमान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा: W m = LI 2/2

विद्युत क्षेत्र ऊर्जा: वेल = qU/2 = CU 2/2 = q 2/2C

विद्युत चुम्बकीय दोलन - एक दोलन सर्किट में आवेश और धारा के हार्मोनिक दोलन

क्यू = क्यू एम पापω 0 टी - संधारित्र पर चार्ज में उतार-चढ़ाव

उ = उम् पापω 0 टी - संधारित्र में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव

यू एम = क्यू एम /सी

मैं = क्यू" = क्यू एमω 0 cosω 0 t- उत्प्रेरक कनवर्टर में वर्तमान ताकत में उतार-चढ़ावshke

मैं अधिकतम = क्यू एमω 0 - वर्तमान आयाम

थॉमसन का सूत्र

दोलन परिपथ में ऊर्जा संरक्षण का नियम

सीयू 2/2 = एलआई 2/2 = सीयू 2 अधिकतम /2 = एलआई 2 अधिकतम /2 = स्थिरांक

प्रत्यावर्ती धारा:

एफ = बीएससीओएसωt

ई = - Ф' = बी.एसω पापω टी = ई एम पापω टी

उ = उम् पापω टी

मैं = मैं पाप हूँ(ω टी+π/2)

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण


प्रकाशिकी

परावर्तन का नियम:परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है

अपवर्तन का नियम:पापα/sinβ = ʋ 1/ ʋ 2 = एन

n दूसरे माध्यम से पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक है

n 1 - पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n 1 = c/ʋ 1

n 2 - दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n 2 = c/ʋ 2

जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है वी 1 = वी 2 एन 1 λ 1 = एन 1 λ 2

संपूर्ण प्रतिबिंब

पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब देखी जाती है जब प्रकाश सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाता है, जब अपवर्तन कोण 90° तक पहुँच जाता है।

कुल परावर्तन का सीमा कोण: पापα 0 = 1/एन = एन 2 /एन 1

पतला लेंस सूत्र 1/F = 1/d + 1/f

डी - वस्तु से लेंस की दूरी

एफ - लेंस से छवि तक की दूरी

एफ - फोकल लंबाई

लेंस D की ऑप्टिकल शक्ति = 1/F

लेंस आवर्धन Г = H/h = f/d

एच - वस्तु की ऊंचाई

एच - छवि ऊंचाई

फैलाव- स्पेक्ट्रम में सफेद रंग का अपघटन

दखल अंदाजी -अंतरिक्ष में तरंगों का योग

अधिकतम शर्तें:Δd = kλ -तरंग दैर्ध्य की पूर्णांक संख्या

न्यूनतम शर्तें: Δd = (2k + 1) λ/2 -अर्ध-तरंगदैर्घ्य की विषम संख्या

Δd- दो तरंगों के बीच अंतर

विवर्तन- किसी बाधा के चारों ओर लहर का झुकना

डिफ़्रैक्शन ग्रेटिंग

डी.एस.आई.एनα = क λ - विवर्तन झंझरी सूत्र

डी - जालक स्थिरांक

डीएक्स/एल = के λ

x - केंद्रीय अधिकतम से छवि की दूरी

एल - ग्रिल से स्क्रीन तक की दूरी

क्वांटम भौतिकी

फोटॉन ऊर्जा E = hवी

फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण hv = A out +एमʋ 2 /2

एमʋ 2/2 = eU z U z - अवरोधक वोल्टेज

फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव लाल बॉर्डर: एचवी = ए आउट वी मिनट = ए आउट / घंटा λमैक्स = सी/ वीमिन

फोटोइलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति से निर्धारित होती है और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होती है। तीव्रता प्रकाश किरण में क्वांटा की संख्या के समानुपाती होती है और फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है

फोटॉन गति

ई = एचवी = एमसी 2

एम = एचवी/सी 2 पी = एमसी = एचवी/सी = एच/ λ - फोटॉन गति

बोहर की क्वांटम अभिधारणा:

एक परमाणु केवल कुछ निश्चित क्वांटम अवस्थाओं में ही हो सकता है जिसमें वह उत्सर्जन नहीं करता है

ऊर्जा E k वाली स्थिर अवस्था से ऊर्जा En वाली स्थिर अवस्था में एक परमाणु के संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा:

एच वी = ई के - ई एन

हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर E n = - 13.55/ एन 2 ईवी, एन =1, 2, 3,...

परमाणु भौतिकी

रेडियोधर्मी क्षय का नियम. आधा जीवन टी

एन = एन 0 2 -टी/टी

परमाणु नाभिक की बंधन ऊर्जा E b = ΔMc 2 = (Zm P + Nm n - M i)c 2

रेडियोधर्मिता

अल्फा क्षय:

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