А
Абсолю́тно твёрдое те́ло
модель твёрдого тела, которая состоит из множества точек, расстояние между которыми не изменяется при внешнем воздействии.
Тело (какое?) абсолютно твёрдое, называется (чем?) абсолютно твёрдым телом, показать (что?) абсолютно твёрдое тело.
Пример: Абсолютно твёрдое тело – это физическая модель, которую можно использовать для реальных тел, если деформация мала.
Абсолю́тно неупру́гий уда́р
столкновение двух тел, в результате которого тела объединяются и двигаются дальше, как единое целое: , где m1 – масса первого тела, – скорость первого тела до столкновения, m2 – масса второго тела, – скорость второго тела до столкновения, – скорость тел после столкновения.
Удар (какой?) абсолютно неупругий, рассказать (о чём?) об абсолютно неупругом ударе, привести пример (чего?) абсолютно неупругого удара.
Пример: При абсолютно неупругом ударе механическая энергия не сохраняется. Она частично или полностью переходит во внутреннюю энергию тел.
Абсолю́тно упру́гий уда́р
столкновение, при котором сохраняется механическая энергия системы тел: ; .
Удар (какой?) абсолютно упругий, рассказать (о чём?) об абсолютно упругом ударе, привести пример (чего?) абсолютно упругого удара.
Пример: При упругом ударе суммарная механическая энергия тел до удара равна суммарной механической энергии после удара.
Абсолю́тно чёрное те́ло
модель физического тела, которое поглощает всё электромагнитное излучение, которое падает на него.
Тело (какое?) абсолютно чёрное, рассказать (о чём?) об абсолютно чёрном теле, показать (что?) абсолютно чёрное тело.
Пример: В природе не существует абсолютно чёрных тел. Солнце в наибольшей степени обладает свойствами абсолютно чёрного тела.
Абсолю́тный нуль
минимальная температура, которую может иметь физическое тело.
Нуль (какой?) абсолютный, чему равен (что?) абсолютный нуль.
Пример: Абсолютный нуль служит началом отсчёта абсолютной температурной шкалы.
Агрега́тное состоя́ние
состояние вещества, которое характеризуется определёнными свойствами.
Состояние (какое?) агрегатное, рассказать (о чём?) об агрегатном состоянии.
Пример: Выделяют три основных агрегатных состояния: жидкое, твёрдое и газообразное. К неосновным агрегатным состояниям относят: плазму, стекло, жидкие кристаллы и другое.
Адиабати́ческий (адиа́батный) проце́сс
термодинамический процесс, при котором система не отдает и не поглощает извне теплоту. Внешняя работа газа может производиться вследствие изменения его внутренней энергии.
Процесс (какой?) адиабатический, рассказать (о чём?) об адиабатическом процессе.
Пример: Адиабатический процесс характеризуется отсутствием теплообмена газа с окружающей средой.
Амо́рфное те́ло
характеризуется независимостью физических свойств от направления внешнего воздействия. Молекулы и атомы твёрдого тела расположены хаотично, лишь иногда можно встретить локальные группы, которые состоят из нескольких упорядоченных частиц.
Тело (какое?) аморфное, структура (чего?) аморфного тела, рассказать (о чём?) об аморфных телах.
Пример: По структуре аморфные тела близки к жидкостям.
Ампе́р
единица силы тока (обозначается буквой А). Это сила постоянного тока, который при протекании по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия 2•10–7 Н.
Амплиту́да
наибольшее отклонение тела, которое совершает колебательное движение, от положения равновесия.
Показать, нарисовать (что?) амплитуду, рассказать (о чём) об амплитуде, зависит (от чего?) от амплитуды.
Пример: Если колебание не затухает, то амплитуда постоянна.
Анизотропи́я
различность физических свойств среды (электропроводности, упругости, теплопроводности и других) в разных направлениях.
Анизотропия (чего?) среды, объяснить (что?) анизотропию свойств.
Пример: Анизотропия является характерным свойством кристаллических тел.
Анио́н
отрицательно заряженный ион.
Называется (чем?) анионом, рассказать (о чём?) об анионе, нарисовать (что?) анион.
Пример: В электрическом поле анионы, которые имеют отрицательный заряд, перемещаются к положительному электроду – аноду.
А́том
наименьшая частица химического элемента, которая сохраняет его свойства.
Называется (чем?) атомом, рассказать (о чём?) об атоме, состоит (из чего?) из атомов.
Пример: Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого находятся отрицательно заряженные электроны.
Б
Бро́уновское движе́ние
видимое в микроскоп беспорядочное перемещение малых частиц твёрдого тела в жидкости или газе под действием ударов молекул.
Движение (какое?) броуновское, называется (чем?) броуновским движением, рассказать (о чём?) о броуновском движении, подтверждается (чем?) броуновским движением.
Пример: Броуновское движение является тепловым движением. С увеличением температуры интенсивность броуновского движения растёт.
В
Ве́бер
единица магнитного потока (обозначается Вб). Это магнитный поток, который проходит сквозь плоскую поверхность площадью 1 м2, расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю с индукцией 1 Тл.
Пример: Единица магнитного потока Вб названа в честь немецкого учёного Вильгельма Эдуарда Вебера.
Ве́ктор инду́кции магни́тного по́ля (ве́ктор магни́тной инду́кции, магни́тная инду́кция)
силовая характеристика магнитного поля
Вектор (чего?) индукции магнитного поля, называется (чем?) вектором индукции магнитного поля, направление (чего?) вектора индукции магнитного поля.
Пример: Вектор индукции магнитного поля направлен от южного полюса S стрелки, которая свободно вращается в магнитном поле, к северному полюсу N.
Ве́ктор перемеще́ния
направленный отрезок прямой, который соединяет начальное и конечное положение тела (материальной точки).
Вектор (чего?) перемещения, указать, обозначить (что?) вектор перемещения, называется (чем?) вектором перемещения.
Пример: Вектор перемещения направлен от начальной точки движения к конечной.
Ве́кторная величина́
физическая величина, которая имеет две характеристики: модуль и направление в пространстве.
Величина (какая?) векторная, назвать (что?) векторные величины, характеризуется (чем?) векторной величиной.
Пример: Скорость и ускорение являются векторными физическими величинами.
Вес те́ла
сила, с которой тело действует на опору или подвес вследствие его притяжения к Земле: , Р(Н).
Вес (чего?) тела, равен (чему?) весу тела, определяется (чем?) весом тела.
Пример: Вес тела приложен к опоре или подвесу и направлен вниз к центру Земли.
Весы́
устройство или прибор для определения массы тела.
Весы (какие?) электронные (только мн. число), измерить массу (при помощи чего?) при помощи весов.
Пример: В рычажных весах вес тела определяется через сравнение с весом эталонной массы.
Вещество́
то, из чего состоит физическое тело.
Вещество (какое?) твёрдое, состоит (из чего?) из вещества, называется (чем?) веществом.
Пример: Вещество является одной из форм материи, которая обладает массой покоя.
Взаи́мная инду́кция
явление возникновения индуцированного тока в проводниках, которые находятся вблизи других проводников с током.
Индукция (какая?) взаимная, называется (чем?) взаимной индукцией, коэффициент (чего?) взаимной индукции.
Пример: Коэффициент взаимной индукции двух контуров численно равен потоку магнитной индукции, которая создаётся единичным током в одном из контуров и пронизывает второй контур.
Взаимоде́йствие
процесс воздействия объектов или явлений друг на друга, который объясняет их связь.
Называется (чем?) взаимодействием, (что делать?) взаимодействовать, (что делают?) взаимодействуют, проводники (какие?) взаимодействующие.
Пример: Действие одного тела на другое не может быть односторонним, оба тела действуют друг на друга, то есть тела взаимодействуют.
Ви́ды эне́ргии:
механическая;
электрическая;
электрическая;
химическая;
тепловая;
световая (лучистая);
ядерная (атомная);
термоядерная (термоядерного синтеза).
Виды (чего?) энергии, различаются (чем?) видом энергии, рассказать (о чём?) о видах энергии.
Пример: Известны и другие виды энергии, названия которых не имеют физического смысла, такие как ветровая энергия, или геотермальная энергия.
Вне́шние си́лы
силы, которые действуют на тело извне.
Силы (какие?) внешние, назвать (что?) внешние силы, рассказать (о чём?) о внешних силах.
Пример: Внешние силы, которые действуют на твёрдое тело, вызывают изменение его формы, скорости или направления движения.
Вну́тренние си́лы
силы, которые действуют между частицами тела.
Силы (какие?) внутренние, назвать (что?) внутренние силы, рассказать (о чём?) о внутренних силах.
Пример: Внутренние силы оказывают сопротивление деформации.
Вну́тренняя эне́ргия те́ла
энергия, которая складывается из кинетической энергии всех атомов и молекул, из которых состоит тело, и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом: U = Eк + Eп, U (Дж).
Энергия (какая?) внутренняя, называется (чем?) внутренней энергией тела, рассказать (о чём?) о внутренней энергии тела.
Пример: Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры и не зависит от объёма.
Вну́тренняя эне́ргия идеа́льного га́за
представляет собой только кинетическую энергию движения его молекул.
Энергия (какая?) внутренняя, энергия (чего?) идеального газа, равна (чему?) внутренней энергии идеального газа.
Пример: В идеальном газе отсутствует силы взаимодействия между молекулами, поэтому потенциальная составляющая внутренней энергии равна нулю.
Вольт
единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы (обозначают буквой В). Это потенциал такой точки поля, в которой заряд 1 Кл обладает потенциальной энергией 1 Дж.
Пример: Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
Восстановле́ние
процесс, в результате которого тело приобретает начальную форму (как до деформации).
Объект (какой?) восстановленный, (что делать?) восстанавливать, (что сделать?) восстановить, называется (чем?) восстановлением.
Пример: После снятия нагрузки пружина восстанавливает свою форму.
Враща́тельное движе́ние
вид механического движения, при котором траектория движения материальной точки является окружностью.
Движение (какое?) вращательное, пример (чего?) вращательного движения, называется (чем?) вращательным движением.
Пример: Часовая стрелка совершает вращательное движение.
Вре́мя
физическая величина (обозначают t (с)), отражающая свойство материальных процессов иметь определённую продолжительность, следовать друг за другом в установленной последовательности и развиваться поэтапно.
Нет (чего?) времени, дорожить (чем?) временем, расписание (какое?) временное.
Пример: Единицы измерения времени основываются на периоде вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, Луны вокруг Земли.
Второ́й зако́н Нью́тона (второ́й зако́н дина́мики)
ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе: .
Записать (что?) второй закон Ньютона, следствие (чего?) второго закона Ньютона.
Пример: Второй закон Ньютона – основной закон динамики.
Второ́й зако́н те́рмодина́мики имеет несколько формулировок
1) невозможен процесс, единственным результатом которого является передача энергии в форме теплоты от менее нагретого тела к более нагретому телу;
2) невозможен периодический процесс, единственным результатом которого является превращение теплоты, полученной от нагревателя, в эквивалентную ей работу.
Записать (что?) второй закон термодинамики, следствие (чего?) второго закона термодинамики.
Пример: Второй закон термодинамики связан с понятием энтропии, которая является мерой хаоса.
Высота́ столба́ жи́дкости
высота жидкости в сосуде, расстояние от дна до поверхности жидкости.
Высота (чего?) столба жидкости, показать (что?) высоту столба жидкости, равна (чему?) высоте столба жидкости.
Пример: В сообщающихся сосудах, которые содержат разные жидкости, высота столба жидкости с большей плотностью будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью.
Выта́лкивающая си́ла (си́ла Архиме́да)
сила, которая действует на тело, когда оно находится в жидкости или газе.
Сила (какая?) выталкивающая, направление (чего?) выталкивающей силы, равна (чему?) выталкивающей силе.
Пример: Выталкивающая сила равна весу жидкости, которая вытесняется этим телом: FА = ρжgVnm, где ρж – плотность жидкости, Vnm – объём погруженной в жидкость части тела, FA(H).
Вя́зкость
свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление необратимому перемещению одной их части относительно другой при деформации.
Равна (чему?) вязкости, рассказать (о чём?) о вязкости, увеличивается (что?) вязкость, среда (какая?) вязкая.
Пример: У жидкостей вязкость уменьшается при увеличении температуры, а у газов – увеличивается.
Г
Газ
одно из агрегатных состояний вещества, при котором молекулы вещества свободно движутся в любых направлениях.
Воздух состоит (из чего?) из смеси газов, называется (чем?) газом, вода (какая?) газированная, вещество (какое?) газообразное.
Пример: Газ занимает весь предоставленный объём.
Ге́нри
единица индуктивности (обозначают Гн). Это индуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе 1 А равен 1 Вб.
Пример: Единица измерения индуктивности генри названа в честь американского физика Джозефа Генри.
Гравитацио́нная постоя́нная
численно равна силе, с которой притягиваются две материальные точки массой 1 кг каждая, которые находятся на расстоянии 1 м друг от друга: .
Постоянная (какая?) гравитационная, равна (чему?) гравитационной постоянной, используется (что?) гравитационная постоянная.
Пример: Гравитационная постоянная была впервые измерена опытным путём Генри Кавендишем в 1798 году.
Гравитацио́нная си́ла
сила, с которой притягиваются друг к другу тела определённой массы m1 и m2, которые находятся на определённом расстоянии r друг от друга: , где, (H).
Сила (какая?) гравитационная, равна (чему?) гравитационной силе; формула, направление (чего?) гравитационной силы.
Гравитацио́нное взаимоде́йствие
самое слабое из четырёх фундаментальных взаимодействий. Сила гравитационного взаимодействия двух точечных масс m1 и m2 равна , – гравитационная постоянная.
Взаимодействие (какое?) гравитационное, объясняется (чем?) гравитационным взаимодействием, рассказать (о чём?) о гравитационном взаимодействии, формула (чего?) гравитационного взаимодействия.
Пример: В гравитационном взаимодействии участвуют все тела, которые имеют массу.
Гравитацио́нное по́ле
физическое поле, через которое осуществляется гравитационное взаимодействие (притяжение) тел, например, взаимное притяжение Солнца и планет Солнечной системы.
Поле (какое?) гравитационное, рассказать (о чём?) о гравитационном поле.
Пример: Гравитационное поле также называют полем тяготения.
Гра́фик пути́
график зависимости пути s от времени t.
График (чего?) пути, называется (чем?) графиком пути, нарисовать (что?) график пути, показать (на чём?) на графике пути.
Пример: График s(t) – наклонная линия.
Гра́фик ско́рости
представляет собой закон изменения скорости v от времени t.
График (чего?) скорости, называется (чем?) графиком скорости, нарисовать (что?) график скорости, показать (на чём?) на графике скорости.
Пример: При равномерном движении скорость со временем не изменяется и график v(t) является прямой линией, параллельной оси времени.
Д
Давле́ние
физическая величина, которая равна отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности: , p (Па).
Называется (чем?) давлением, равно (чему?) давлению, зависит (от чего?) от давления, (что делать?) давить.
Пример: Единица давления – паскаль (обозначается Па).
Движе́ние
изменение положения тела в пространстве.
Движение (кого?) человека, пример (чего?) движения, объект (какой?) движущийся, (что делает?) движется, (что делал?) двигался.
Пример: Тело движется прямолинейно, если его траектория – прямая линия.
Движе́ние по ине́рции
движение тела при отсутствии внешних воздействий (когда внешние воздействия на тело (силы) отсутствуют или взаимно уравновешиваются).
Называется (чем?) движением по инерции, пример (чего?) движения по инерции.
Пример: При резком начале движения поезда или резкой остановке пассажиры движутся по инерции.
Дви́жущая си́ла
сила, которая приводит к изменению положения тела в пространстве.
Сила (какая?) движущая, называется (чем?) движущей силой, равна (чему?) движущей силе, требуется (что?) движущая сила.
Пример: Движущей силой процесса теплопередачи является разность температур.
Де́йствующая си́ла
сила, которая действует на тело.
Сила (какая?) действующая, называется (чем?) действующей силой, показать (что?) действующую силу.
Пример: Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение: .
Деформа́ция
изменение формы, размеров тела (или частей тела) при воздействии на него внешними силами.
Деформация (чего?) тела, называется (чем?) деформацией, тело (какое?) деформированное, (что делать?) деформировать.
Пример: Деформация твёрдых тел бывает упругой или пластической.
Дина́мика
раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения.
Изучать (что?) динамику, формулы (чего?) динамики.
Пример: Динамика пользуется такими понятиями как масса, сила, импульс, момент импульса, энергия.
Динамо́ме́тр
прибор для измерения силы.
Использовать (что?) динамометр, нет (чего?) динамометра, измеряют (чем?) динамометром.
Пример: Устройство самого простого динамометра основывается на сравнении любой силы с силой упругости пружины.
Диффу́зия
взаимное проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества.
Объясняется (чем?) диффузией, рассказать (о чём?) о диффузии, явление (чего?) диффузии.
Пример: Чем выше температура веществ, тем быстрее происходит диффузия
Диэле́ктрик
вещество, которое не проводит электричество.
Является, называется (чем?) диэлектриком, показать (что?) диэлектрик, пример (чего?) диэлектриков.
Пример: В диэлектриках практически отсутствуют свободные заряды, которые должны переносить электрический ток (например, стекло, пластмассы).
Диэле́ктрик с неполя́рными моле́кулами (неполя́рный диэле́ктрик)
вещество, молекулы которого имеют симметричное строение (N2, H2, O2, CO2, …).
Диэлектрик (с чем?) с неполярными молекулами, привести пример (чего?) диэлектриков с неполярными молекулами.
Пример: В неполярных диэлектриках центры положительных зарядов ядер и отрицательных зарядов электронных облаков совпадают.
Диэле́ктрик с поля́рными моле́кулами (поля́рный диэле́ктрик)
вещество, молекулы которого имеют асимметричное строение (например, H2O, NH3, SO2, CO, …).
Диэлектрик (с чем?) с полярными молекулами, привести пример (чего?) диэлектриков с полярными молекулами.
Пример: Полярные молекулы несимметричны, поэтому электронные плотности в них смещены к одному из атомов.
Долгота́
двугранный угол λ между плоскостью меридиана, который проходит через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы.
Называется (чем?) долготой, равна (чему?) долготе, определяет (что?) долгота.
Пример: Долготу от 0° до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточной долготой, к западу – западной долготой.
Ё
Ёмкость конденса́тора
физическая величина, которая определяется как отношение заряда конденсатора q одного из проводников к разности потенциалов между проводниками: , С(Ф).
Ёмкость (чего?) конденсатора, равна (чему?) ёмкости конденсатора.
Пример: Ёмкость измеряется в Фарадах (обозначают буквой Ф).
Ж
Жи́дкость
одно из агрегатных состояний вещества, при котором молекулы или атомы вещества связаны друг с другом настолько, что сохраняют объём, но недостаточно сильно для сохранения формы.
Вода (это что?) это жидкость, нет (чего?) жидкости, состояние (какое?) жидкое.
Пример: Жидкость занимает промежуточное положение между твёрдым телом и газом.
З
Зако́н Авога́дро
в равных объёмах различных газов при одинаковых условиях (температуре и давлении) содержится одинаковое число молекул.
Закон (кого?) Авогадро, следствие (из чего?) из закона Авогадро, сформулировать (что?) закон Авогадро.
Пример: Следствие из закона Авогадро: 6,02•1023 молекул (1 моль) любого газа и любой смеси газов при нормальных условиях занимают объём, равный 22,4 л.
Зако́н Ампе́ра
определяет силу, с которой магнитное поле с индукцией действует на элемент Δl проводника с током, находящемся в этом поле: , где I – сила тока в проводнике, B – индукция магнитного поля, Δl – длина элемента проводника, α – угол между векторами магнитной индукции и тока.
Закон (кого?) Ампера, следствие (из чего?) из закона Ампера, сформулировать (что?) закон Ампера.
Пример: Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки.
Зако́н Архиме́да
на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, которая равна весу того количества жидкости или газа, которое вытеснено погруженной частью тела.
Закон (кого?) Архимеда, следствие (из чего?) из закона Архимеда, сформулировать (что?) закон Архимеда.
Пример: Сила Архимеда, действующая на погруженное в жидкость тело, может быть рассчитана по формуле: FА = ρжgVnm, где ρж – плотность жидкости, Vnm – объём погруженной в жидкость части тела.
Зако́н Бо́йля–Марио́тта
при постоянной температуре произведение давления газа, находящегося в замкнутом сосуде, на его объём есть величина постоянная: при T = const pV = const.
Закон (кого?) Бойля–Мариотта, следствие (из чего?) из закона Бойля–Мариотта, сформулировать (что?) закон Бойля–Мариотта.
Пример: Формула закона Бойля – Мариотта является уравнением изотермического состояния газа.
Зако́н всеми́рного тяготе́ния
все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними: , где , (H).
Закон (чего?) всемирного тяготения, следствие (из чего?) из закона всемирного тяготения, сформулировать (что?) закон всемирного тяготения.
Пример: В соответствии с законом всемирного тяготения гравитационное взаимодействие нельзя ослабить или устранить с помощью какого-либо экрана.
Зако́н Гей–Люсса́ка
объём данной массы газа при постоянном давлении изменяется линейно с изменением температуры: при p, m=const.
Закон (кого?) Гей–Люссака, следствие (из чего?) из закона Гей–Люссака, сформулировать (что?) закон Гей–Люссака.
Пример: Формула закона Гей–Люссака является уравнением изобарического состояния газа.
Зако́н Гу́ка
при малых (упругих) деформациях тел сила упругости прямо пропорциональна величине деформации: Fупр = –kx, где k – коэффициент упругости тела, х – абсолютное удлинение (сжатие) тела.
Закон (кого?) Гука, следствие (из чего?) из закона Гука, сформулировать (что?) закон Гука.
Пример: Закон Гука выполняется только при малых деформациях, а для многих сред неприменим совсем.
Зако́н Да́льтона
давление p смеси газов, которые химически не взаимодействуют между собой, равно сумме парциальных давлений каждого из компонентов смеси: p = p1 + p2 + … + pn.
Закон (кого?) Дальтона, следствие (из чего?) из закона Дальтона, сформулировать (что?) закон Дальтона.
Пример: Для реальных газов закон Дальтона применим при условии, если растворимость газов невелика, а поведение близко к поведению идеального газа.
Зако́н Джо́уля–Ле́нца
количество теплоты Q, которое выделяется в единицу времени Δt на участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока I на этом участке и сопротивлению участка R: .
Закон (кого?) Джоуля–Ленца, следствие (из чего?) из закона Джоуля–Ленца, сформулировать (что?) закон Джоуля–Ленца.
Пример: Если на участке цепи не совершается механическая работа, то вся работа тока затрачивается на нагревание проводника: А = Q.
Зако́н Куло́на
силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними: .
Закон (кого?) Кулона, следствие (из чего?) из закона Кулона, сформулировать (что?) закон Кулона.
Пример: Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел.
Зако́н О́ма
определяет линейную связь между силой тока I на участке электрической цепи и приложенным к этому участку напряжением U: , где R – сопротивление участка цепи.
Закон (кого?) Ома, следствие (из чего?) из закона Ома, сформулировать (что?) закон Ома.
Пример: Расчёты, которые выполняются с помощью закона Ома, будут правильны в том случае, когда напряжение выражено в вольтах, сопротивление в омах и ток в амперах.
Зако́н Паска́ля
давление, которое производится на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.
Закон (кого?) Паскаля, следствие (из чего?) из закона Паскаля, сформулировать (что?) закон Паскаля.
Пример: Закон Паскаля не учитывает давление, которое создаёт сама жидкость p = ρжgh, где ρж – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, h – высота столба жидкости.
Зако́н сложе́ния скоросте́й
скорость тела относительно неподвижной системы отсчёта равна векторной сумме скорости подвижной системы отсчёта относительно неподвижной и скорости тела относительно подвижной системы отсчёта, то есть .
Закон (чего?) сложения скоростей, следствие (из чего?) из закона сложения скоростей, сформулировать (что?) закон сложения скоростей.
Пример: Если лодка движется по течению реки со скоростью , то её скорость определяется суммой собственной скорости относительно воды и скорости реки , то есть .
Зако́н сохране́ния и́мпульса
в замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, которые входят в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой: .
Закон (чего?) сохранения импульса, следствие (из чего?) из закона сохранения импульса, сформулировать (что?) закон сохранения импульса.
Пример: Закон сохранения импульса является следствием из второго и третьего законов Ньютона.
Зако́н сохране́ния ма́ссы:
1) общая масса закрытой физической системы, равна сумме масс компонентов этой системы;
2) масса веществ, которые вступают в реакцию, равна массе веществ, которые образуются в результате реакции.
Закон (чего?) сохранения массы, следствие (из чего?) из закона сохранения массы, сформулировать (что?) закон сохранения массы.
Пример: Впервые закон сохранения массы в 1748 году сформулировал русский учёный М.В. Ломоносов.
Зако́н сохране́ния механи́ческой эне́ргии
в изолированной системе тел полная механическая энергия остается постоянной, возможно только превращение энергии из одного вида в другой: W = Eк + Eп, W (Дж).
Закон (чего?) сохранения механической энергии, следствие (из чего?) из закона сохранения механической энергии, сформулировать (что?) закон сохранения механической энергии.
Пример: Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, которые составляют замкнутую систему и взаимодействуют между собой посредством сил тяготения и сил упругости, остаётся неизменной: Eк1 + Eп1 = Eк2 + Eп2.
Зако́н Ша́рля
давление данной массы газа при постоянном объёме изменяется линейно с температурой: при V, m = const.
Закон (кого?) Шарля, следствие (из чего?) из закона Шарля, сформулировать (что?) закон Шарля.
Пример: Согласно закону Шарля изохорные процессы происходят так, при повышении температуры данной массы газа его давление возрастает.
Зако́н электро́магни́тной инду́кции Фараде́я
определяет величину ЭДС () электромагнитной индукции в зависимости от скорости изменения магнитного потока сквозь площадь поверхности, ограниченной этим контуром. При изменении полного магнитного потока Ф, пронизывающего контур, в этом контуре возникает ЭДС индукции: , где – скорость изменения магнитного потока Ф, который пронизывает контур. Знак «–» показывает как ориентирована возникающая ЭДС в контуре.
Закон (чего?) электромагнитной индукции Фарадея, следствие (из чего?) из закона электромагнитной индукции Фарадея, сформулировать (что?) закон электромагнитной индукции Фарадея.
Пример: По закону Фарадея в контуре индуцируется ЭДС индукции, которая ориентирована так, что индукционный ток, который она создает, направлен так, чтобы ослабить действие причины, возбуждающей эту ЭДС, а стало быть, и индукционный ток.
За́мкнутая (изоли́рованная) систе́ма
система, на которую не действуют внешние силы, то есть равнодействующая внешних сил равна нулю.
Система (какая?) замкнутая, называется (чем?) замкнутой системой, находится (в чём?) в замкнутой системе.
Пример: Замкнутые системы играют фундаментальную роль в изучении законов природы, так как обозначают чистоту эксперимента, свободного от привнесённых факторов.
За́мкнутая траекто́рия
траектория, при которой начальное положение тела равно конечному положению, а пройденный путь не равен нулю.
Траектория (какая?) замкнутая, называется (чем?) замкнутой траекторией, начертить (что?) замкнутую траекторию, (что сделать?) замкнуть траекторию.
Пример: Если изменение координат равно нулю, а пройденный путь не равен нулю, то это означает, что тело прошло по замкнутой траектории.
И
Идеа́льный газ
модель газа, для которой выполняются следующие условия:
1) взаимодействие между молекулами очень мало;
2) расстояние между молекулами много больше размеров молекул;
3) молекулы при столкновении ведут себя как упругие шары;
4) отталкивание молекул возможно только при соударении;
5) движение молекул можно описать при помощи законов Ньютона;
6) давление газа на стенки сосуда объясняется ударами молекул газа.
Газ (какой?) идеальный, давление (чего?) идеального газа, рассказать (о чём?) об идеальном газе, называется (чем?) идеальным газом.
Пример: Давление идеального газа на стенки сосуда зависит от концентрации молекул и пропорционально средней кинетической энергии молекул.
Измене́ние и́мпульса то́чки и́ли те́ла
векторная физическая величина, которая пропорциональна приложенной к нему силе и имеет такое же направление, как и сила: , где – сила, Δt – время действия силы, – импульс силы.
Изменение (чего?) импульса точки, называется (чем?) изменением импульса, равно (чему?) изменению импульса.
Пример: Изменение импульса тела равно импульсу равнодействующей всех сил, действующих на тело.
Изоба́ра
линия, которая изображает на термодинамической диаграмме изобарный процесс (процесс, который протекает при постоянном давлении).
Называется (чем?) изобарой, нарисовать (что?) изобару, процесс (какой?) изобарный.
Пример: На плоскости изобарные процессы изображаются семейством прямых линий, которые называются изобарами.
Изоба́рный проце́сс
термодинамический процесс, который протекает при постоянном давлении.
Процесс (какой?) изобарный, называется (чем?) изобарным процессом, рассказать (о чём?) об изобарном процессе, уравнение (чего?) изобарного процесса.
Пример: Уравнение изобарного процесса для постоянного количества вещества v записывают в виде: .
Изопроце́сс
термодинамический процесс, в котором один из параметров (p, V или T) остается неизменным (постоянным).
Является (чем?) изопроцессом.
Пример: Термодинамический процесс, который протекает при постоянной температуре, называется изотермическим.
Изоте́рма
линия, которая изображает на термодинамической диаграмме изотермический процесс (процесс, который протекает при постоянной температуре).
Называется (чем?) изотермой, нарисовать (что?) изотерму, процесс (какой?) изотермический.
Пример: На плоскости (p, V) изотермический процесс изображается гиперболой p ~ 1/V, которая называется изотермой.
Изотерми́ческий проце́сс
термодинамический процесс, который происходит при постоянной температуре (T = const).
Процесс (какой?) изотермический, называется (чем?) изотермическим процессом, рассказать (о чём?) об изотермическом процессе, уравнение (чего?) изотермического процесса.
Пример: Изотермической процесс описывается законом Бойля–Мариотта: pV = const.
Изото́п
атом химического элемента, который отличается от другого атома того же элемента атомным весом.
Называется (чем?) изотопом, имеет (что?) изотоп, изотоп (чего?) углерода.
Пример: Радиоактивный изотоп водорода (Н) с массовым числом 3 называют сверхтяжёлым водородом, или тритием (, или Т).
Изохо́ра
линия, которая изображает на термодинамической диаграмме изохорный процесс (процесс, который протекает при постоянном объёме).
Называется (чем?) изохорой, нарисовать (что?) изохору, процесс (какой?) изохорный.
Пример: На плоскости (p, T) изохорные процессы изображаются прямыми линиями, которые называются изохорами.
Изохо́рный проце́сс
термодинамический процесс изменения состояния газа при постоянном объёме (V = const).
Процесс (какой?) изохорный, называется (чем?) изохорным процессом, рассказать (о чём?) об изохорном процессе, уравнение (чего?) изохорного процесса.
Пример: Изохорный процесс описывается законом Шарля: .
И́мпульс то́чки (те́ла)
векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость: , р (кг·м/с).
Импульс (чего?) точки, называется (чем?) импульсом точки, равно (чему?) импульсу точки.
Пример: Импульс является мерой механического движения тела.
И́мпульс си́лы
векторная физическая величина, равная произведению силы на время её действия: , где – сила, Δt – время действия силы, – импульс силы, FΔt (Н•с).
Импульс (чего?) силы, называется (чем?) импульсом силы, равно (чему?) импульсу силы.
Пример: импульс силы – временная характеристика действия силы.
Индукти́вность
физическая величина, которая характеризует магнитные свойства электрической цепи. Обозначается буквой L, единицей измерения индуктивности является