
- •Електрика і магнетизм
- •Атомна і ядерна фізика
- •Філософія та методика виміру. Похибки та запис експериментального результату
- •Особливість визначення абсолютних похибок в процесі виконання віртуальних лабораторних робіт:
- •Теоретичні відомості
- •Послідовність виконання роботи Досліди з потоком повітря в трубі
- •Зауваження
- •Вільного падіння
- •Теоретичні відомості
- •Послідовність виконання роботи
- •Послідовність виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Послідовність виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Послідовність виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Маси молекули
- •Теоретичні відомості Функція розподілу ймовірності.
- •Розподіл Максвелла.
- •Послідовність виконання роботи
- •Обробка результатів
- •Контрольні запитання
- •Молекул газу
- •Теоретичні відомості Перший закон термодинаміки
- •Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу
- •Рівняння адіабати ідеального газу
- •Послідовність виконання роботи
- •Обробка результатів
- •Контрольні запитання
- •Теоретичні відомості
- •І нтерфейс програми „Робота газу“ Послідовність виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •І нтерфейс програм „Цикл Карно“ та „Термодинамічні цикли“
- •Послідовність виконання роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Електрика і магнетизм
- •Теоретичні відомості
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Інтерфейс програми “Рух електрона в електричному полі”
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Послідовність виконання роботи
- •Література:
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи
- •Інтерфейс програми
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Додаткова література
- •Послідовність виконання роботи
- •Література:
- •Теоретичні відомості
- •Інтерфейс програми “Рух зарядженої частинки в магнітному полі”
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Інтерфейс програми
- •Послідовність виконання
- •1. У вікні програми “Crocodile Physics“ скласти електричну схему, як показано на рисунку 56.2.
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Послідовність виконання
- •Інтерфейс програми
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Інтерфейс програми “Дослід Юнга”
- •Р исунок 64.1
- •Р o1 исунок 64.2
- •Порядок виконання
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Мета: ознайомитися з явищем інтерференції на прикладі кілець Ньютона, визначити пропускну здатність світлофільтра, радіус кривизни лінзи та довжину світлової хвилі.
- •Теоретичні відомості
- •Робоча формула
- •Інтерфейс програми “Кільця Ньютона”
- •Завдання 2. Розрахунок ширини смуги пропускання світлофільтра
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Мета: ознайомитися з дифракцією Френеля від круглого отвору, визначити довжину світлової хвилі та радіуси зон Френеля.
- •Теоретичні відомості
- •Робоча формула
- •Інтерфейс програми „Дифракція Френеля від круглого отвору“
- •Завдання 2. Визначення масштабного коефіцієнта дифракційної картини
- •Завдання 3. Визначення радіусів зон Френеля
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Мета: ознайомитися з явищем дифракції світла від двох щілин.
- •Теоретичні відомості
- •Робоча формула
- •Інтерфейс програми “Дифракція на щілині”
- •Завдання 2. Визначення масштабного коефіцієнта дифракційної картини
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Атомна і ядерна фізика
- •(Моделювання досліду Резерфорда на еом)
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •І нтерфейс програми „Дифракція електронів”
- •Контрольні запитання:
- •Література
- •Додаткова література
- •Теоретичні відомості
- •Інтерфейс програми “Дослід Резерфорда”
- •Послідовність виконання роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •В потенціальній ямі
- •Хід роботи
- •Література
- •Абсолютна величина можливих значень механічного моменту електрона:
- •Абсолютна величина можливих значень магнітного моменту електрона:
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Додаткова література
Послідовність виконання роботи
Зверніть увагу на систему частинок, що рухаються в замкнутому об’ємі ліворуч на екрані (на рисунку 20.4 наведено інтерфейс програми). Вони абсолютно пружно зіштовхуються одна з одною і зі стінками посудини. Дана система є гарною "механічною" моделлю ідеального газу. У процесі досліджень можна зупиняти рух усіх молекул (при натисканні кнопки "Стоп" мишкою) і отримати як би "миттєві фотографії", на яких виділяються зеленим кольором молекули (точки), швидкості яких лежать у заданому діапазоні ∆v поблизу заданої швидкості v (тобто, що мають швидкості від v до v+∆v).
1
Рисунок 20.4
2. Задайте температуру Т1, зазначену в таблиці 1 для вашого варіанту. Після встановлення температури встановіть значення швидкості з таблиці 2. Будемо рахувати кількість молекул, швидкості яких знаходяться у заданому діапазоні (∆v = 200м/с) поблизу заданої швидкості. Для цього натисніть кнопку «Стоп» і підрахуйте кількість виділених частинок. Результат запишить в таблицю 2. Натисніть кнопку «Старт» і через декілька секунд отримайте ще одну фотографію (натиснувши кнопку «Стоп») і порахуйте кількість частинок із заданою швидкістю. Результати 5-ти вимірювань для кожної швидкості запишіть у таблицю 20.2.
3. Потім встановіть інше значення температури Т2 з таблиці 1 і повторіть вимірювання, записуючи результати у таблицю 20.3, аналогічну таблиці 20.2.
4. Міняючи значення температури Т від 150К до 800К із кроком в 50К. Отримані в програмі значення середньої квадратичної та найбільш імовірної швидкості занесіть в таблицю 4. В 4-й рядок таблиці занесіть квадрат найбільш імовірної швидкості.
Таблиця 20.3 – Результати вимірів для T = __ K
v[км/с]= |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
N1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NСЕР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 20.4 – Залежність найбільш імовірної та середньої квадратичної швидкості від температури
Т, К |
150 |
200 |
… |
… |
800 |
vсер. кв, м/с |
|
|
|
|
|
vім, м/с |
|
|
|
|
|
v2ім, м2/с2 |
|
|
|
|
|