
- •Учебно-методический комплекс
- •Ростов-на-Дону
- •Содержание учебно-методического комплекса
- •Рабочая программа по курсу «Общий физический практикум»
- •Для направления 510400 «Физика»
- •(Базовая часть)
- •Курсы – 1, 2
- •Пояснительная записка
- •1. Цели и задачи дисциплины. Место в учебном процессе
- •Компетенции, приобретаемые после изучения курса
- •2. Содержание дисциплины
- •1 Семестр
- •1 Модуль «Механика»
- •Контрольные вопросы механика
- •2 Модуль «Молекулярная физика»
- •3 Модуль «Электричество и магнетизм»
- •Электростатика
- •Что такое вектор напряженности электрического поля? Сформулируйте принципы суперпозиции для вектора ? Что такое силовая линия вектора ?
- •Электрический ток
- •Магнитное поле тока
- •Третий семестр
- •1 Модуль «Геометрическая оптика и фотометрия» - 30 часов.
- •2 Модуль «Волновая оптика» - 40 часов.
- •3 Модуль «Квантовая оптика» - 20 часов.
- •Интерференция и дифракция
- •Геометрическая оптика
- •Фотометрия
- •Список лабораторных работ по механике
- •Литература
- •Часть II. «Метрологическая аттестация методики измерения удельного сопротивления. Учет систематической и инструментальной погрешности».
- •Список лабораторных работ
- •По молекулярной физике
- •(Лаборатория № 236)
- •Лабораторные работы 2 модуля
- •Литература
- •Список лабораторных работ
- •По электричеству и магнетизму
- •(1 Курс, лаборатория № 224)
- •Лабораторные работы 3 модуля
- •Литература
- •Литература
- •Лабораторные работы 2 модуля
- •Список лабораторных работ
- •Физического практикума на пк
- •(Лаборатория № 229)
- •2. Изучение движения тела, брошенного вертикально или горизонтально.
- •Изучение движения тела, брошенного вертикально.
- •Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
- •3. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. Изучение движения тела, брошенного с земли под углом к горизонту.
- •Изучение движения тела, брошенного с некоторой высоты под углом к горизонту.
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 2. Упругие и неупругие соударения.
- •1. Типы соударений.
- •Опыт 1.
- •Опыт 2.
- •2. Контрольное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 3. Изучение пружинного маятника.
- •1 . Краткая теория.
- •2. Изучение силы упругости и потенциальной энергии пружины.
- •3. Изучение свободных колебаний пружинного маятника.
- •4. Изучение затухающих колебаний пружинного маятника.
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 4. Исследование продольных и поперечных механических волн
- •1. Краткая теория.
- •2. Исследование скорости поперечных волн.
- •Контрольное задание 1.
- •Задание повышенной сложности.
- •3. Исследование скорости продольных волн в твердом теле и жидкости.
- •Контрольное задание 2.
- •Задание повышенной сложности.
- •4. Исследование скорости продольных волн в газе.
- •Контрольное задание 3.
- •Задание повышенной сложности.
- •5. Определение Сp/Сv по скорости звука в газе.
- •Факультативное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторные работы по термодинамике и статистической физике Лабораторная работа № 5. Основные термодинамические процессы.
- •1 . Изобарический процесс.
- •2. Изучение изобарического процесса.
- •Контрольное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •3. Изохорический процесс.
- •4. Изучение изохорического процесса.
- •Контрольное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •5 . Изотермический процесс.
- •При изотермическом расширение работа определяется выражениями
- •6. Изучение изотермического процесса.
- •Контрольное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •7. Адиабатический процесс.
- •8. Изучение адиабатического процесса.
- •Контрольное задание.
- •Контрольные вопросы.
- •3 Семестр список лабораторных работ по оптике
- •Поляризация света
- •Лабораторные работы 3 модуля
- •Квантовые эффекты в оптике
- •Спектральный анализ
- •Литература пособия по физпрактикуму
- •Учебники
- •Контрольные вопросы к лабораторным работам по механике
- •Контрольные вопросы по электричеству и магнетизму
- •Раздел 1.
- •Раздел 2.
- •Раздел 3.
- •Раздел 4.
- •Раздел 5.
- •Раздел 6.
- •Раздел 7.
- •Раздел 8.
- •Раздел 9.
- •Раздел 10.
- •Раздел 11.
- •Контрольные вопросы к лабораторным работам по оптике
- •Глоссарий
- •Биения, 264
Задание повышенной сложности.
Вариант 9. Определить силу натяжения T стальной струны диаметром 2 мм, при которой скорость волны по струне v = 7 м/с. Плотность стали принять равной = 7800 кг/м3.
3. Исследование скорости продольных волн в твердом теле и жидкости.
Чтобы исследовать скорость продольных волн установим щелчком мыши в кадре "Тип волны" переключатель "Продольные в тверд. теле". На экране появится следующая компьютерная модель:
Нажмем на кнопку "Старт" и посмотрим на то, в каком направлении распространяется волна в твердом стержне и в каком направлении смещаются при этом частицы . Мы увидим, что волна распространяется горизонтально вправо и деформированные молотком области (сгустки) при этом движутся по направлению распространения волны. Следовательно, волна в твердом теле - продольная.
Скорость распространения продольных волн зависит от модуля сжатия В и плотности среды
.
В случае твердого стержня модуль сжатия B равен модулю Юнга Y. В случае жидкости, кроме модуля сжатия B, часто используют обратную величину k = 1/B, которую называют коэффициентом сжатия.
Работа с данной моделью аналогична работе с предыдущей моделью поперечных волн.
Следует заметить, что линейки выбора для B и позволяют задавать только параметры твердого тела и получать на графике значение искомой скорости продольной волны по твердому стержню. В случае же жидкости вы должны использовать последнюю формулу для скорости продольной волны, куда необходимо подставить заданные значения B и , а затем с помощью калькулятора вычислить точное значение скорости волны в жидкости.
Теперь вы должны самостоятельно выполнить указанные преподавателем варианты следующего контрольного задания. Результаты измерений необходимо записать в лабораторную тетрадь и показать преподавателю.
Контрольное задание 2.
Вариант 1. Определить скорость v продольных упругих волн в стальном стержне. Положить модуль Юнга Y = 200 ГПа. Плотность стали = 7800 кг/м3.
Вариант 2. Скорость продольных волн в стальном стержне равна 5100 м/с. Определить модуль упругости Y стали. Плотность стали = 7800 кг/м3.
Вариант 3. Найти модуль Юнга металла, если скорость звука в этом металле v = 4700 м/с, а его плотность = 8600 кг/м3.
Вариант 4. Определить скорость v продольных упругих волн в медном стержне. Положить модуль Юнга Y = 112 ГПа. Плотность меди = 9000 кг/м3.
Вариант 5. Скорость звука в стержне из дюралюминия v = 5100 м/с. Определить модуль Юнга Y дюралюминия, приняв его плотность = 2700 кг/м3.
Вариант 6. Какова скорость продольных волн в ртути, если ее плотность = 13550 кг/м3, а модуль сжатия B = 200 ГПа?
Вариант 7. Скорость распространения звука в керосине 1330 м/с. Найти модуль сжатия керосина, если его плотность = 800 кг/м3.
Вариант 8. Скорость распространения звука в ацетоне 1170 м/с. Найти модуль сжатия ацетона, если его плотность = 787 кг/м3.
Вариант 9. Скорость распространения звука в глицерине 1930 м/с. Найти модуль сжатия глицерина, если его плотность = 1264 кг/м3.
Вариант 10. Скорость распространения звука в жидком азоте 962 м/с. Найти модуль сжатия жидкого азота, если его плотность = 810 кг/м3.
Вариант 11. Скорость распространения звука в бензоле 1295 м/с. Найти модуль сжатия бензола, если его плотность = 879 кг/м3.
Вариант 12. Скорость распространения звука в этиловом спирте 1177 м/с. Найти модуль сжатия этилового спирта, если его плотность = 789 кг/м3.