
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №1.27 захист від радіоактивних випромінювань
- •Теоретичі відомості
- •Дозиметричні прилади
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Яка проникна здатність випромінювань різного типу?
- •Лабораторна робота №1.28 визначення періоду піврозпаду короткоживучих ізотопів
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Віртуальні лабораторні роботи
- •Вказівки щодо виконання комп’ютерних лабораторних робіт
- •Лабораторна робота №2.1 вивчення центрального зіткнення куль
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Запитання, що часто виникають.
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.2 вивчення основного закону динаміки обертального руху на маятнику обербека
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Запитання, що часто виникають.
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Додаток
- •До лабораторної роботи №2.2
- •Динаміка обертального руху
- •Короткі теоретичні відомості
- •Момент інерції тіла відносно довільної осі дорівнює:
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.4 визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.5 визначення коефіцієнта динамічної в’язкості повітря методом пуазейля
- •Теоретичні відомості
- •Механізм виникнення сили в’язкості
- •Метод експериментального визначення коефіцієнта в’язкості
- •Кількісна оцінка середньої довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
- •Лабораторна робота №2.6 визначення коефіцієнта пуассона за методом клемана-дезорма
- •Теоретичні відомості
- •Опис вимірювальної установки і методика вимірювань
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання До експерименту
- •Після експерименту
Контрольні запитання До експерименту
Кульку масою
, яка підвішена на нитці довжиною
, відхиляють на кут
від вертикалі й відпускають. Потім кут відхилення змінюють на
й повторюють дослід. Знайти відношення максимальних швидкостей кульки в першому і другому випадках.
1.
.
2.
Імпульси двох тіл однакові
, а кінетична енергія відрізняється вдвічі
. Знайти відношення мас
.
1.
.
2.
Кінетичні енергії тіл з масами і
однакові. Порівняйте їх імпульси.
.
.
.
Імпульси тіл з масами і однакові. Порівняйте їх кінетичні енергії.
.
.
.
Імпульси двох тіл відрізняються у два рази
, а кінетичні енергії рівні . Знайти відношення мас .
2.
1.
4.
Чи може тіло мати енергію, не маючи імпульсу?
Так.
Ні.
Немає однозначної відповіді.
Для якого зіткнення справедливий закон збереження механічної енергії?
Для абсолютно пружного.
Для абсолютно непружного.
Для кожного.
Чи може тіло мати імпульс і не мати при цьому енергії?
Так.
Ні.
Немає однозначної відповіді.
Для якого зіткнення коефіцієнт енергетичного відновлення
.
Для абсолютно пружного.
Для абсолютно непружного.
Для кожного.
Для якого зіткнення виконується закон збереження імпульсу?
Для абсолютно пружного.
Для абсолютно непружного.
Для кожного.
Після експерименту
На нерухому кулю налітає зі швидкістю
інша куля, маса якої в
разів більша за масу нерухомої кулі. Знайти відношення швидкості кулі, що налітає, після абсолютно пружного удару до її початкової швидкості.
.
.
.
Дві більярдних кулі з однаковими масами, що рухаються назустріч одна одній, зазнають абсолютно пружного зіткнення. Швидкість першої кулі до зіткнення 2 м/с, другої 3 м/с. Знайти швидкість першої кулі після зіткнення.
3 м/с.
1 м/с.
5 м/с.
Дві кулі масами 1.5 кг і 1.0 кг рухаються в одній площині зі швидкістю 2 м/с і 4 м/с, відповідно. Вектори швидкостей куль утворюють . Визначити їх швидкості після абсолютно непружного зіткнення.
2 м/с.
3 м/с.
0.25 м/с.
Які закони використовуються для виведення робочих формул цієї лабораторної роботи?
Закони Ньютона, закон збереження імпульсу.
Закони Ньютона, закони збереження енергії.
Закони збереження імпульсу і енергії.
У досліді І куля масою зіштовхується з нерухомою кулею масою
. Удар абсолютно непружний. Потім проводиться аналогічний дослід ІІ з однаковими непружними кулями
. Знайти відношення коефіцієнтів ефективного відновлення
.
1/3.
2.
1/2.
Куля масою абсолютно пружно стикається з іншою кулею (не рухається до удару) і відлітає від неї в протилежний до напрямку початкового руху бік зі швидкістю, що рівна одній третині початкової. Чому дорівнює маса другої кулі ?
.
.
.
Тіло масою
кг рухається зі швидкістю
м/с і ударяється об нерухоме тіло такої ж маси. Вважаючи удар центральним і абсолютно непружним, визначити кількість теплоти, що виділилася під час удару.
3 Дж.
6 Дж.
Немає вірної відповіді.
Частинка 1 абсолютно пружно зіткнулася з частинкою 2, яка не рухалась до удару. Знайти відношення мас частинок , якщо після зіткнення вони розлетілися в протилежних напрямках з однаковими за модулем швидкостями.
1.
3.
Немає вірної відповіді.
Дві непружніх кулі з масами
кг і
кг рухаються назустріч одна одній зі швидкостями
м/с і
м/с, спрямованими уздовж однієї прямої. З якою швидкістю вони будуть рухатися після абсолютно непружного удару?
6 м/с.
3.6 м/с.
Немає вірної відповіді.
Чи може коефіцієнт енергетичного відновлення бути рівним нулю, якщо обидві кулі мають до зіткнення рівні за величиною імпульси?
Не може.
Так, якщо удар абсолютно непружний.
Так, якщо удар абсолютно пружний.