- •5В0717- Жылу энергетикасы, 5в0718-Электр энергетикасы
- •Мазмұны
- •1.1 Сурет – Физикада зерттелетін құбылыстардың шекаралары
- •1.1 Механикалық қозғалыс. Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі
- •1.2 Қатты дененің қозғалыс теңдеуі
- •1.3 Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі ұғымдары: импульс моменті, күш моменті, инерция моменті. Қозғалмайтын оське қатысты айналып қозғалған қатты дененің динамикасының теңдеуі
- •1.2 Сурет
- •2.1 Энергия - материяның әр түрлі қозғалыс формаларының өлшемі
- •2.2 Кинетикалық энергия және күш жұмысы
- •2.1 Сурет
- •2.2 Сурет
- •2.3 Консервативті және консервативті емес күштер. Потенциалды күш өрісі
- •3.1 Импульстің сақталу заңы
- •3.2 Импульс моментінің сақталу заңы
- •3.3 Механикадағы энергияның сақталу заңы
- •4.1 Галилейдің салыстырмалылық принципі
- •4.1 Сурет
- •4.2 Эйнштейн постулаттары. Салыстырмалылықтың арнайы теориясы
- •4.3 Лоренц түрлендірулері
- •4.4 Салыстырмалылықтың арнайы теориясының инварианттары
- •4.5 Релятивистік динамика элементтері
- •4.6 Масса мен энергияның өзара байланыс заңдылығы
- •5.1 Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері
- •5.2 Еркіндік дәрежесі бойынша энергияның біркелкі таралу заңы
- •5.3 Молекулалардың жылдамдық бойынша таралуына арналған Максвелл заңы
- •5.4 Сыртқы потенциалды өрістегі бөлшектердің таралуына арналған Больцман заңы
- •6.1 Жылу мен жұмыс - термодинамикада энергия алмасу формалары. Термодинамиканың бірінші бастамасы
- •6.2 Карно циклі. Карно теоремасы және Клаузиус теоремасы
- •6.3 Энтропия. Энтропияның статистикалық түсіндірмесі
- •7.1 Дөңгелек процестер. Жылу машиналарының пәк-і
- •7.1 Сурет
- •7.2 Термодинамиканың екінші заңы – энтропияның өсу заңы
- •8.1 Тасымал құбылыстарының жалпы сипаттамалары
- •8.2 Тасымал құбылыстарының молекула-кинетикалық теория элементтері
- •9.1 Электростатикалық өріс және оның сипаттамалары
- •9.2 Электростатикалық өріс. Электростатикалық өрістің қасиеттері
- •9.1 Сурет
- •10.1 Вакуумдегі электростатикалық өрісті есептеуге Остроградский-Гаусс теоремасын қолдану
- •10.2 Вакуумдегі электростатиканың негізгі теоремалары
- •11.1 Диэлектриктер. Диэлектриктердің үйектелуі
- •11.2 Үйектеліну. Көлемді және беттік байланысқан зарядтар
- •11.3 Электр ығысу векторы. Диэлектриктердегі электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы
- •11.4 Екі диэлектрик шекарасындағы шарттар
- •12.1 Зарядтар жүйесінің әсерлесу энергиясы
- •12.2 Конденсаторлар мен оқшауланған өткізгіш энергиясы
- •12.3 Электростатикалық өріс энергиясы
- •№13 Дәріс. Тұрақты электр тогы
- •13.1 Электр тогының жалпы сипаттамалары және бар болу шарттары
- •13.2 Үздіксіздік теңдеуі. Электр тогының стационарлық шарты
- •13.3 Металдардың электрөткізгіштігінің классикалық және электрондық теориясы
- •14.1 Магнит өрісі. Магнит индукция векторы
- •14.2 Суперпозиция принципі. Био–Савар–Лаплас заңы
- •15.1 Магнит ағыны. Магнит өрісінің негізгі заңдары
- •15.2 Тогы бар өткізгіштің тұрақты магнит өрісінде орын ауыстыру
- •Холл эффектісі - тогы бар металл пластинканы перпендикуляр бағытта магнит өрісі тесіп өтсе, ток пен өріске параллель жақтар арасында потенциалдар айырымы пайда болу құбылысы (15.2 сурет) .
- •15.2 Сурет
- •16.1 Атомдар мен молекулалардың магнит моменті
- •16.2 Заттардың магниттелуі. Магниттеліну.
- •16.3 Заттардағы магнит өрісі үшін магнитостатиканың негізгі теоремалары
- •16.4 Магнит өрісі үшін шекаралық шарттар. Біртексіз ортадағы магнит өрістерін есептеу
- •Әдебиеттер тізімі:
- •Физика 1. Курcты меңгеруге арналған әдістемелік жетекші құрал
- •Физика электромагнетизм
- •Введение
- •1 Лабораторная работа эмк-2 к. Исследование электростатических полей
- •1.1 Методика работы
- •1.2 Описание экспериментальной установки
- •1.3 Порядок выполнения работы на компьютере и обработка результатов измерений
- •2 Лабораторная работа эмк-3 к. Изучение поляризации диэлектрика и определение емкости конденсатора
- •2.1 Методика работы
- •2.2 Описание экспериментальной установки
- •2.3 Порядок выполнения работы
- •3 Лабораторная работа эмк-7 к. Изучение законов постоянного тока
- •3.1 Методика работы
- •3.2 Описание экспериментальной установки
- •3.3 Порядок выполнения работы на компьютере и обработка результатов измерений
- •4 Лабораторная работа эмк-11 к. Измерение горизонтальной составляющей магнитной индукции Земли
- •4.1 Методика эксперимента
- •4.2 Описание экспериментальной установки
- •4.3 Порядок выполнения работы на компьютере
- •Тесты к лабораторной работе эмк-2 к
- •Тесты к лабораторной работе эмк-3 к
- •Тесты к лабораторной работе эмк-7 к
- •Введение
- •Требования к оформлению и содержанию самостоятельных работ
- •График текущего и рубежного контроля «физика 1» для электроэнергетического направления – бакалавриат
- •Физика 1. Курcты меңгеруге арналған әдістемелік жетекші құрал
- •«Физика 1» жылу энергетика – бакалавриат
- •Введение
- •Требования к оформлению и содержанию самостоятельных работ
- •«Физика 1» для теплоэнергетического направления – бакалавриат
Тесты к лабораторной работе эмк-2 к
1. Укажите выражение для напряжённости электрического поля точечного заряда
А.
В.
С.
D.
2. Укажите выражение для потенциала электрического поля точечного заряда
А. В.
С. D.
3. В системе СИ в единицах В/м измеряется
А. Потенциал электрического поля
В. Энергия электрического поля
С. Напряжённость электрического поля
D. Электрическая постоянная
4. Принцип суперпозиции электрического поля состоит в том, что
А. Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояний между ними
В. Напряжённость электрического поля точечного заряда в некоторой точке прямо пропорциональна величине заряда и обратно пропорциональна расстояния до этой точки
С. Поток вектора через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов внутри этой поверхности делённой на
D. Напряжённость поля системы зарядов равна векторной (геометрической) сумме напряжённостей полей, которые создавал бы каждый из зарядов в отдельности
5. Какое из указанных условий не применяется при построении силовых линий
А. Линии проводят так, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением
В. Густота линий (количество линий, пронизывающих единицу поверхности) равна числовому значению
С. Силовые линии начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных зарядах или уходят на бесконечность
D. Силовые линии проводят параллельно эквипотенциальным поверхностям
6. Укажите условие потенциальности электростатического поля
А.
B.
C.
D.
7. Моделирование электростатических полей с помощью стационарных токов в слабопроводящей среде возможно вследствие
A. Малой проводимости среды
В. Потенциальности электрического поля тока в слабопроводящей среде
С. Того, что поле является плоским
D. Того, что для измерения различных точек поля можно использовать зонды
8. В чем заключается физический смысл равенства нулю циркуляции электростатического поля
A. Работа сил электростатического поля по перемещению единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна нулю
В. Напряженность электростатического поля равна нулю
С. Вектор ортогонален эквипотенциальной поверхности
D. Источниками поля вектора являются электрические заряды
9. Укажите выражение для напряженности электрического поля конденсатора
А.
В.
С.
D.
10. Укажите условие однородности электрического поля
А.
B.
C. D.
11. Укажите выражение для теоремы Гаусса в вакууме
А.
В.
С.
D.
12. Укажите выражение для теоремы Гаусса в веществе
А. В.
С. D.
13. Укажите выражение для теоремы Гаусса в дифференциальном виде
А. B.
C.
div
D.
14. В чем заключается физический смысл теоремы Гаусса в дифференциальном виде
A. Работа сил электростатического поля по перемещению единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна нулю
В. Напряженность электростатического поля равна нулю
С. Вектор ортогонален эквипотенциальной поверхности
D. Источниками поля вектора являются электрические заряды
15. Явление электростатической индукции заключается в том, что при внесении любого вещества в электрическое поле происходит
A. Усиление поля в веществе В. Ослабление поля в веществе
С. Никаких изменений не происходит D. Происходит разделение зарядов
16. Поток вектора через замкнутую поверхность выражается как
A.
B.
C.
D.
17. Какая из указанных характеристик электростатического поля является скалярной величиной
A.
B.
C.
D.
18. Укажите условие равновесия электрического заряда на проводнике
А. Отсутствие электрического заряда на поверхности проводника
В. Отсутствие электрического заряда внутри проводника
С. Внутри
проводника
а
на поверхности проводника
,
где
-
нормаль к поверхности проводника
D.
На поверхности проводника
,
где
–
единичный вектор, касательный к
поверхности проводника
19. Эквипотенциальной называется поверхность, на которой
А. Потенциал
В. Потенциал
С. Потенциал убывает D. Потенциал растет.
20. Электрическое поле в диэлектрике
А. Усиливается в раз В. Ослабляется в раз
С. Не изменяется D. Обращается в ноль
21. Электрическое поле в проводнике
А. Усиливается в раз В. Ослабляется в раз
С. Не изменяется D. Обращается в ноль
22. Экспериментальная установка состоит из
А. Генератора
напряжения ГН-2, операционного усилителя,
переменного сопротивления
,
вольтметра измерительного блока АВ-1,
гальванометра, зонда, проводящей бумаги
с двумя электродами
В. Генератора напряжения ГН-2, операционного усилителя, переменного сопротивления , вольтметра измерительного блока АВ-1, зонда, проводящей бумаги с двумя электродами, амперметра
С. Генератора напряжения ГН-2, операционного усилителя, вольтметра измерительного блока АВ-1, амперметра, переменного сопротивления , гальванометра, проводящей бумаги с двумя электродами
D. Генератора напряжения ГН-2, переменного сопротивления , вольтметра измерительного блока АВ-1, гальванометра, зонда, амперметра, проводящей бумаги с двумя электродами
23. Для чего служит переменный резистор R1 в данной работе
A. Для изменения силы тока в цепи
В. Для установления напряжения на электродах
С. Для согласования сопротивлений ГН-2 и операционного усилителя
D. Для предотвращения короткого замыкания в цепи
24. Основная задача электростатики состоит в определении
А. Работы сил электростатического поля
В. Энергии взаимодействия точечных неподвижных зарядов
С. Напряженности электростатического поля по известному распределению электрических зарядов
D. Силы взаимодействия точечных неподвижных зарядов
