
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Основные постулаты и соотношения теории Бора.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Линейный гармонический осциллятор.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний, его решения. Примеры физических систем, в которых могут осуществляться гармонические колебания.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Явление интерференции света. Способы получения интерференционной картины в оптике. Расчёт интерференционной картины от двух источников. Применение явления интерференции.
- •Основные постулаты и соотношения теории Бора.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •1. Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний, его решения. Условия резонанса амплитуды скорости и амплитуды смещения.
- •2. Явление дифракции света. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная решётка. Применение явления дифракции.
- •3. Линейный гармонический осциллятор.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Вынужденные электрические колебания в последовательном колебательном контуре. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний, его решения. Закон Ома. Условия резонанса амплитуды силы тока.
- •Явление дисперсии света. Применение дисперсии.
- •Временное уравнение Шредингера.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Основные постулаты и соотношения теории Бора.
- •Контрольная работа №3,4 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Линейный гармонический осциллятор.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний, его решения. Примеры физических систем, в которых могут осуществляться гармонические колебания.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Корпускулярно-волновой дуализм материи. Формула Луи де Бройля.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Затухающие свободные колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний, его решения. Примеры физических систем, в которых могут осуществляться затухающие колебания.
- •Явление интерференции света. Способы получения интерференционной картины в оптике. Расчёт интерференционной картины от двух источников. Применение явления интерференции.
- •Основные постулаты и соотношения теории Бора.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Основные постулаты и соотношения теории Бора.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний, его решения. Примеры физических систем, в которых могут осуществляться гармонические колебания.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Корпускулярно-волновой дуализм материи. Формула Луи де Бройля.
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Контрольная работа №3 для студентов-заочников
- •Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний, его решения. Примеры физических систем, в которых могут осуществляться гармонические колебания.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Корпускулярно-волновой дуализм материи. Формула Луи де Бройля.
- •Вычислить длину волны де Бройля электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 1000в.
Контрольная работа №3 для студентов-заочников
Вариант 7
Сложение взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот.
Фигуры Лиссажу.
Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна.
Стационарное уравнение Шредингера.
Разность потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону U=300sin2000πt. Электроёмкость конденсатора 22,5мкФ. Определить период собственных колебаний индуктивность, энергию контура максимальную силу тока, текущего по катушке индуктивности.
Определить энергию, переносимую плоской синусоидальной электромагнитной волной, распространяющейся в вакууме, за 1с сквозь поверхность площадью 100м2, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны. Амплитуда напряжённости электрического поля волны 25мВ/м. Период волны T<<t.
Красная граница фотоэффекта для цезия λ0=653 нм. Определить скорость фотоэлектронов при облучении цезиевого фотокатода светом с длиной волны 460 нм.
Вычислить длину волны де Бройля электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 33000В.
Контрольная работа №3 для студентов-заочников
Вариант 8
Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Уравнение плоской бегущей монохроматической волны. Волновое уравнение.
Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Законы Вина и Стефана-Больцмана. Квантовая гипотеза Планка.
Основные постулаты и соотношения теории Бора.
Разность потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону U=1300sin100πt. Электроёмкость конденсатора 12,5мкФ. Определить период собственных колебаний индуктивность, энергию контура максимальную силу тока, текущего по катушке индуктивности.
Определить энергию, переносимую плоской синусоидальной электромагнитной волной, распространяющейся в вакууме, за 12с сквозь поверхность площадью 10м2, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны. Амплитуда напряжённости электрического поля волны 0,5мВ/м. Период волны T<<t.
Красная граница фотоэффекта для цезия λ0=653 нм. Определить скорость фотоэлектронов при облучении цезиевого фотокатода светом с длиной волны 470 нм.
Вычислить длину волны де Бройля протона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 41000В.
Контрольная работа №3 для студентов-заочников
Вариант 9
Интерференция волн. Стоячие волны.
Рассеяние света на электронах вещества. Эффект Комптона.
Стационарное уравнение Шредингера.
Разность потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону U=300sin4000πt. Электроёмкость конденсатора 32,5мкФ. Определить период собственных колебаний индуктивность, энергию контура максимальную силу тока, текущего по катушке индуктивности.
Определить энергию, переносимую плоской синусоидальной электромагнитной волной, распространяющейся в вакууме, за 12с сквозь поверхность площадью 110м2, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны. Амплитуда напряжённости электрического поля волны 5мВ/м. Период волны T<<t.
Красная граница фотоэффекта для цезия λ0=653 нм. Определить скорость фотоэлектронов при облучении цезиевого фотокатода светом с длиной волны 480 нм.
7. Вычислить длину волны де Бройля протона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 50000В.