- •080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
- •030912 «Право и организация социального обеспечения»
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Вычисления
- •Цель работы
- •Теоретическая часть работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Х од работы
- •Оборудование
- •Ход работы Наблюдение интерференции света:
- •Наблюдение дифракции
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Оборудование
- •Ход работы
- •Способы вь1ражения концентрации растворов
- •Задание для практической работы:
- •I. Вариант.
- •II. Вариант.
- •III. Вариант.
- •IV. Вариант.
- •Механизм образования кислотных дождей Цель работы
- •Теоретическая часть
- •1. Понятие кислотности
- •2. Основные антропогенные источники кислотообразующих выбросов
- •Выбросы по годам в атмосферу Таблица
- •3. Механизм образования кислотных осадков
- •4. Выпадение кислотных дождей
- •5. Влияние кислотных дождей на экосистемы и людей
- •1. Приготовление препарата кожицы лука:
- •2. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов одноклеточных животных и растений.
- •3. Сравните между собой эти клетки. В чём заключается сходство различие клеток разных организмов? Каковы причины сходства и различи клеток разных организмов? Вывод
Оборудование
Динамометр,
деревянный брусок, бумага, ткань.
Ход работы
Взвесьте брусок (P).
Положите брусок на парту.
Прикрепите к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль парты. Заметьте при этом показания динамометра (Fтр).
Повторите эксперимент, протягивая брусок по бумаге, по ткани
Вычислите коэффициент трения по формуле
.
Таблица Результаты измерений и вычислений
-
№
опыта
Сила трения
Fтр, Н
Вес тела
P,Н
Коэффициент трения,
µ
1
2
3
Вычисления
Коэффициент трения: ;
μ1=
μ2=
μ3=
Вывод
Записать ответы на вопросы полными предложениями
Запишите определение и формулу для вычисления силы трения. Запишите, что обозначает каждая буква в формуле.
От чего зависит коэффициент трения?
Приведите примеры использования силы трения.
Приведите примеры способов уменьшения силы трения.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2
Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити
Цель работы
Вычислить период колебаний нитяного маятника в зависимости от длины нити.
Теоретическая часть работы
Период
колебаний нитяного маятника можно
вычислить по формуле:
,
где l – длина нити,
g – ускорение свободного падения; g=9,8 м/c2.
Кроме
того, период колебаний нитяного маятника
можно вычислить, зная время определенного
количества колебаний маятника:
,
где ∆t – время, за которое маятник совершает N полных колебаний.
Необходимо вычислить значения периода колебаний по двум формулам и сравнить их.
Оборудование
Штатив с муфтой и кольцом, нить, шарик, измерительная лента, часы с секундной стрелкой.
Ход работы
Установите на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепите при помощи муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 10-15 см от пола.
Определите время (∆t ) 20 полных колебаний (N).
Измерьте длину подвеса мерной лентой.
Уменьшите длину нити на 7-10 см и повторите эксперимент.
Еще раз уменьшите длину нити на 7-10 см и повторите эксперимент.
Вычислите значения периода.
Сравните значения периода, вычисленные по разным формулам. Сделайте вывод о зависимости периода колебаний от длины нити.
Таблица Результаты измерений и вычислений
№ опыта |
Длина подвеса l, м |
Время 20 колебаний ∆t,c |
Период колебаний |
|
T1,с |
T2,с
|
|||
1 2 3 |
|
|
|
|
Вычисления
Период колебаний: ,
T1.1=
T1.2=
T1.3=
Период колебаний: ,
T2.1=
T2.2=
T2.3=
Вывод
Записать ответы на вопросы полными предложениями:
Сформулируйте, каким образом зависит период колебаний от длины нити.
Что называется периодом колебаний маятника? Частотой? В каких единицах они измеряются?
Каким образом связаны между собой период и частота колебаний? Запишите формулу и формулировку.
Что называется математическим маятником?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Изучение явления теплообмена
Цель
Проверить уравнение теплового баланса
Теоретические сведения
Теплообменом называется процесс изменения внутренней энергии одного тела за счет изменения внутренней энергии другого тела.
При
теплообмене между двумя телами, количество
теплоты, отдаваемое одним телом, равно
количеству теплоты, которое получит
второе тело. Данное правило применимо
к системе, где происходит теплообмен
между двумя и более телами:
Количество теплоты, полученное телом
при нагревании, прямо пропорционально
массе тела и разности температур:
,
где Q – отданное или полученное количество теплоты,
m – масса тела;
Т кон, Т нач – конечная и начальная температура тела;
С – удельная теплоемкость вещества.
Удельной теплоемкостью вещества называется количество теплоты, которое нужно подвести к единице массы вещества (1 кг) для повышения его температуры на 1 градус.
