Данный онлайн-курс предназначен для учащихся 9ого класса.
При необходимости по желанию учащихся возможна корректировка программы.
На занятиях курса могут быть рассмотрены следующие темы:Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Нахождение координаты тела по его начальной координате. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения, трение покоя, трение скольжения, трение качения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. Вынужденные колебания. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука. Ультразвук и инфразвук. Зависимость высоты звука от частоты, громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Техническое применение явления электромагнитной индукции. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Электромагнитное поле, его источник. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Биологическое действие радиации. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Условия протекания и примеры термоядерных реакций.