- •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-3 к
1. В чем сущность метода измерения емкости в данной работе
А. Метод
основан на иcпользовании
соотношения
В. Метод основан на соотношения
С. Метод заключается в прямом измерении емкости конденсатора прибором
D.
Метод основан на использовании соотношения
2. Как измеряется заряд конденсатора в данной работе
А. С помощью гальванометра
В. С помощью вольтметра
С. С помощью вольтметра и потенциометра
D. С помощью потенциометра
3. Какую физическую величину измеряет гальванометр
А. Ток B. Мощность
С. Напряжение D. Заряд
4. Как изменится энергия конденсатора,
если пространство между его обкладками
заполнить веществом с диэлектрической
проницаемостью
и
конденсатор соединен с источником
напряжения
А. Не изменится В. Уменьшится в 5 раз
С. Увеличится в 25 раз D. Увеличится в 5 раз
5. Укажите единицу емкости в системе СИ
А. Кулон В. Фарад
С. Дж/Кл D. Кл/А
6. Как изменится энергия конденсатора, если удвоить напряжение на нем
А. Уменьшится в 2 раза В. Не изменится
С. Увеличится в 2 раза D. Увеличится в 4 раза
7. Как изменится энергия конденсатора, если удвоить расстояние между пластинами? Конденсатор подключен к источнику напряжения
А. Не изменится В. Уменьшится в 4 раза
С. Уменьшится в 2 раза D. Увеличится в 2 раза
8. Конденсаторы имеют емкости С1=1 мкФ, С2=2 мкФ и С3=3 мкФ. Какую наименьшую емкость можно составит из них
А. 6/11 мкФ В. 0,5 мкФ
С. 1/16 мкФ D. 6/16 мкФ
9. Как распределяется избыточный заряд проводника в случае равновесия
А. Только на основаниях проводника
В. Внутри проводника
С. По поверхности проводника
D. Внутри и на поверхности проводника
10. Как в данной работе изменяется напряжение , подаваемое на конденсатор
А. Путем подключения сопротивления последовательно с конденсатором
В. С помощью реостата
С. С помощью потенциометра
D. С помощью источника ГН-2
11. Каков механизм поляризации полярных диэлектриков
A. Молекулы вещества приобретают в электрическом поле дипольный момент
B. В электрическом поле устанавливается преимущественная ориентация электрических дипольных моментов молекул
С. Молекулярные диполи смещаются в направлении поля
D. Молекулярные диполи смещаются в направлении, противоположном полю
12. Каков механизм поляризации неполярных диэлектриков
A. Молекулы вещества приобретают в электрическом поле дипольный момент
B. В электрическом поле устанавливается преимущественная ориентация электрических дипольных моментов молекул
С. Молекулярные диполи смещаются в направлении поля
D. Молекулярные диполи смещаются в направлении, противоположном полю
13. Как влияет на емкость проводника приближение к нему другого проводника
А. Уменьшится
В. Увеличится
С. Не изменится
D. Сначала увеличится, затем становится прежней
14. Под поляризованностью диэлектрика понимается
А. Электрический момент диэлектрика
В. Электрический момент единицы объема диэлектрика
С. Сила, действующая со стороны электрического поля на единичный заряд
D. Энергия единичного положительного заряда в данной точке поля
15. Найти емкость батареи конденсаторов, если емкость каждого конденсатора 3 мкФ
А. 2 мкФ B. 0.75 мкФ
С. 4 мкФ D. 12 мкФ
16. В чем заключается явление поляризации диэлектриков
А. Диэлектрик заряжается
В. Результирующий дипольный момент диэлектрика становится отличным от нуля
С. В диэлектрике существует электрическое поле
D. Результирующий дипольный момент диэлектрика становится равным нуля
17. Укажите выражение для энергии заряженного конденсатора
А.
В.
С.
D.
18. От чего зависит электрическая емкость конденсатора
А. От материала электродов конденсатора
В. От заряда, сообщенного конденсатору
С. От геометрических размеров и диэлектрика конденсатора
D. От энергии заряженного конденсатора
19. Что определяет выражение
А. Электрическое смещение
В. Энергию электрического поля
С. Емкость плоского конденсатора
D. Емкость сферического конденсатора
20. Как изменится емкость системы, если включить параллельно еще такую же емкость
А. Уменьшится в 2 раза В. Не изменится.
С. Увеличивается в 2 раза D. Уменьшится в 4 раза
21. При заданном пределе напряжения
и
общем числе делений шкалы
определить
цену деления вольтметра, используемого
в работе
А. 0,15 В/дел В. 150 В/дел
С. 15 В/дел D. 1,5 В/дел
22. Плоский конденсатор зарядили от источника постоянного тока и отключили. После чего его погрузили в жидкий диэлектрик (диэлектрическая проницаемость ). Сравните напряженности электрического поля в конденсаторе до ( ) и после ( ) погружения в диэлектрик
А.
В.
С.
D.
23. Какие заряды называются сторонними
А. Заряды вне диэлектрика
В. Заряды в составе молекул диэлектрика
С. Заряды внутри диэлектрика, не входящие в состав молекул
D. Заряды вне диэлектрика и заряды внутри диэлектрика, не входящие в состав молекул
24. Чему равна напряженность электрического поля конденсатора
A.
B.
С.
D.
