
- •Содержание
- •1. Физические основы механики
- •1.1. Кинематика
- •1.2. Динамика
- •1.3. Работа, энергия, законы сохранения
- •1.4. Вращательное движение твердого тела
- •1.5. Элементы теории относительности
- •2. Основы молекулярной физики и термодинамики
- •2.1. Молекулярная физика
- •2.2. Термодинамика
- •Электричество и магнетизм
- •3.1. Электростатика
- •3.2. Постоянный ток
- •3.3. Магнитное поле
- •4. Колебания и волны
- •4.1. Колебания
- •4.2. Волны
- •5. Основы волновой оптики
- •5.1. Волновая и корпускулярная теория света. Давление света
- •5.2. Интерференция, дифракция и дисперсия света
- •5.3. Поляризация света
- •6. Основы квантовой оптики
- •6.1. Тепловое излучение
- •6.2. Фотоэффект и эффект комптона
- •7. Элементы квантовой механики и атомной физики
- •7.1. Волны де бройля
- •7.2. Соотношения неопределенностей гейзенберга
- •7.3. Уравнение шредингера
- •7.4. Частица в потенциальной яме
- •7.5. Линейчатый спектр атома водорода. Теория бора
- •7.6. Правило отбора для электронных переходов в атоме водорода
- •8. Основы физики ядра и элементарных частиц
- •8.1. Закон радиоактивного распада
- •8.2. Радиоактивность и я дерные реакции
- •8.3. Фундаментальные взаимодействия
- •8.4. Элементарные частицы
- •Ответы на тестовые задания
- •1. Физические основы механики
- •1.1. Кинематика
- •1.2. Динамика
- •1.3. Работа, энергия, законы сохранения
- •1.4. Вращательное движение твердого тела
- •1.5. Элементы теории относительности
- •2. Основы молекулярной физики и термодинамики
- •2.1. Молекулярная физика
- •2.2. Термодинамика
- •3. Электричество и магнетизм
- •3.1. Электростатика
- •3.2. Постоянный ток
- •3.3. Магнитное поле
- •4. Колебания и волны
- •4.1. Колебания
- •4.2. Волны
- •8.3. Фундаментальные взаимодействия
- •8.4. Элементарные частицы
1.5. Элементы теории относительности
Задача № 1.5.1 |
|||||||||||||||||||||
Космический корабль пролетает мимо Вас со скоростью 0,8 с. По Вашим измерениям его длина равна 90 м. В состоянии покоя его длина наиболее близка к...
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
110 м |
2. |
150 м |
3. |
90 м |
4. |
55 м |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.2 |
|||||||||||||||||||||
Космический корабль летит со скоростью V = 0,8 c (с - скорость света в вакууме). Один из космонавтов медленно поворачивает метровый стержень из положения 1, перпендикулярного направлению движения корабля, в положение 2, параллельное этому направлению. Тогда длина этого стержня с точки зрения наблюдателя, находящегося на Земле ...
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
Изменится от 1,0 м в положении 1 до 0,6 м в положении 2 |
||||||||||||||||||||
2. |
Равна 1,0 м при любой его ориентации |
||||||||||||||||||||
3. |
Изменится от 0,6 м в положении 1 до 1,0 м в положении 2 |
||||||||||||||||||||
4. |
Изменится от 1,0 м в положении 1 до 1,67 м в положении 2 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.3 |
|||||||||||||||||||||
Космический корабль движется относительно Земли со скоростью v, соизмеримой со скоростью света с. Длительность некоторого процесса в космическом корабле, измеренная по часам этого корабля, составляет ∆t0. Длительность этого процесса ∆t, измеренная по часам, находящимся на Земле, определяется соотношением... |
|
||||||||||||||||||||
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.4 |
|||||||||||||||||||||
На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке ...
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
|
2. |
|
3. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.5 |
|||||||||||||||||||||
На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке ...
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
|
2. |
|
3. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.6 |
|||||||||||||||||||||
Полная энергия релятивистской частицы, движущейся со скоростью v, определяется соотношением …
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
|
2. |
|
3. |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Задача № 1.5.7 |
|||||||||||||||||||||
Пи-ноль-мезон, двигавшийся со скоростью 0,8 с (с – скорость света в вакууме) в лабораторной системе отсчета, распадается на два фотона 1 и 2. В собственной системе отсчета мезона фотон 1 был испущен вперед, а фотон 2 – назад относительно направления полета мезона. Скорость фотона 2 в лабораторной системе отсчета равна …
|
|
||||||||||||||||||||
1. |
‑0,2 с |
2. |
0,8 с |
3. |
‑1,0 с |
4. |
1,0 с |
||||||||||||||
|
|