
- •Учебно-методическое пособие
- •Содержание
- •Введение
- •1. Методические рекомендации по изучению курса физики
- •1. Кинематика
- •1.1. Кинематика поступательного движения
- •1.2. Ускорение при криволинейном движении
- •1.3. Кинематика вращательного движения
- •2. Основные законы движения - законы динамики
- •2.1. Динамика материальной точки
- •2.2. Уяснить динамические характеристики: силу, массу, импульс
- •3. Механическая работа. Мощность, энергия. Закон сохранения
- •4. Динамика вращательного движения
- •5. Теория относительности
- •5.1. Релятивистская динамика
- •6. Молекулярная физика
- •7. Термодинамика
- •8. Электростатика
- •8.1. Потенциал электрического поля
- •8.2. Проводники в электрическом поле
- •8.3. Диэлектрики в электрическом поле
- •8.4. Энергия электрического поля
- •9. Постоянный ток
- •9. 1. Работа и мощность постоянного тока
- •10. Электромагнетизм
- •11. Явление электромагнитной индукции
- •12. Основы электромагнитной теории поля
- •13. Колебания и волны
- •14. Интерференция света
- •15. Дифракция света
- •16. Поляризация света
- •17. Тепловое излучение
- •18. Фотоэлектрический эффект
- •19. Физика атома
- •20. Элементы квантовой механики
- •21. Рентгеновское излучение
- •22. Физика ядра
- •23. Элементарные частицы
- •2. Требования к оформлению индивидуальных заданий
- •3. Примеры решения задач
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 18
- •Вариант 19
- •Вариант 20
- •Вариант 21
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 25
- •4.2. Электромагнетизам. Колебания и волны Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 18
- •Вариант 19
- •Вариант 21
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 13
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 20
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •6. Рекомендуемая литература
Вариант 2
Задача 1. На пути пучка света поставлена стеклянная пластина толщиной 2
мм так, что угол падения луча равен 30°. На сколько изменится
оптическая длина пути светового пучка?
Задача 2. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Чему
равна постоянная дифракционной решетки, чтобы в направлении φ = 51°
совпадали максимумы двух линий с длиной волны 7,610-7 м и 4*10-7 м.
Задача 3. Пучок света последовательно проходит через два николя,
плоскости пропускания которых образуют между собой угол 45°.
Принимая, что коэффициент поглощения каждого николя равен 12%,
найти, во сколько раз пучок света, выходящий из второго николя, ослаблен
по сравнению с пучком, падающие на первый николь.
Задача 4. Какое количество энергии с 5 м2 поверхности за 2 с излучает
абсолютно черное тело, если известно, что максимальная спектральная
плотность его энергетической светимости приходится на длину волны в
5*10-7м.
Задача 5. На пластину падает монохроматический свет длиной волны 0,4
мкм. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 1
В. Определить работу выхода электронов с поверхности пластины.
Задача 6. Вычислить длину волны де-Бройля для протона, движущегося со
скоростью 0,6с, где с - скорость света в вакууме.
Задача 7. Электрон в атоме водорода перешел с четвертого
энергетического уровня на второй. Определить энергию испущенного при
98
этом фотона.
З
адача
8. Вычислить
дефект массы и энергию связи ядра 3Li7.
Задача 9. Два параллельных пучка световых волн / и // надают на стеклянную призму с преломляющим углом θ = 30° и после преломления выходят из нее (рисунок 11). Найти оптическую разность / хода Δ световых волн после преломления их призмой.
Задача 10. Две плоскопараллельные стеклянные пластинки образуют клин с
углом θ = 30'. Пространство между Рисунок 11 -к задаче 9 пластинками заполнено глицерином. На (вариант 2)
клин нормально к его поверхности падает
пучок монохроматического света с длиной волны λ= 500 нм. В отраженном свете наблюдается интерференционная картина. Какое число N темных интерференционных полос приходится на 1 см длины клина? Задача 11. На щель шириной а — 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (λ= 0,6 мкм). Определить угол φ между первоначальным направлением пучка света и направлением на четвертую темную дифракционную полосу.
Задача 12. На какой углозой высоте φ над горизонтом должно находиться Солнце, чтобы солнечный свет, отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован?
Задача 13. Максимальная спектральная плотность энергетической светимости черного тела равна 4,16*1011 Вт/м3. На какую длину волны λm она приходится?
Задача 14. Определить длину волны λ, массу m и импульс р фотона с энергией ε= 1 МэВ. Сравнить массу этого фотона с массой покоящегося электрона.
Задача 15. При исследовании линейчатого рентгеновского спектра некоторого элемента было найдено, что длина волны λ линии Кa равна 76 пм. Какой это элемент?
Задача 16. Вычислить удельную активность кобальта 27С060 .