- •Билеты для проведения экзамена
- •Понятие состояния в классической механике. Системы отсчёта.
- •Структура механики и различные физические модели.
- •Скорость.
- •Кинематика криволинейного движения.
- •Уравнение непрерывности.
- •Релятивистское выражение для кинетической энергии.
- •Кинематические уравнения движения материальной точки и твердого тела.
- •Основные разделы механики.
- •Преобразование Галилея. Механический принцип относительности.
- •Виды движения
- •Постулаты специальной теории относительности.
- •Законы Ньютона.
- •Критерий Рейнольдса
- •Работа, энергия, мощность.
- •Графическое представление взаимосвязи кинетической и потенциальной энергии
- •Закон сохранения импульса.
- •Расчет момента инерции тел простейшей формы.
- •Импульс силы
- •Основные характеристики вращательного движения.
- •Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •Релятивистское выражение для кинетической энергии.
- •Закон изменения вращательного импульса твердого тела. Закон сохранения момента импульса твердого тела.
- •Уравнение Ньютона. Динамическая и статическая вязкости.
- •Понятие состояния в классической механике. Системы отсчёта.
- •Взаимосвязь массы и энергии.
- •Скорость.
- •Момент силы материальной точки (твердого тела).
- •Кинетическая энергия вращательного движения твердого тела.
- •Релятивистское выражение для кинетической энергии.
- •Преобразование Галилея. Механический принцип относительности.
- •Постулаты специальной теории относительности.
- •Графическое представление взаимосвязи кинетической и потенциальной энергии
- •Момент инерции материальной точки (твердого тела).
- •Внутреннее трение.
- •Расчет момента инерции тел простейшей формы.
- •Релятивистское выражение для кинетической энергии.
- •Основные характеристики вращательного движения.
- •Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
- •Импульс силы
- •Закон изменения вращательного импульса твердого тела. Закон сохранения момента импульса твердого тела.
- •Уравнение Ньютона. Динамическая и статическая вязкости.
Кинематика криволинейного движения.
Уравнение непрерывности.
Путь, пройденный материальной точкой при ее равномерном движении по окружности, изменяется с течением времени по закону S = 6,28t. Найти частоту оборотов точки ν, если радиус окружности R = 10 см.
Экспериментально определите зависимость ускорения тела от массы груза с помощью лабораторной установки «Машина Атвуда».
Постулатыспециальнойтеорииотносительности.
Postulates of the special theory of a relativity.
Die Postulate der speziellen Theorie der Relativität.
Les postulats de la théorie de la relativité spéciale.
Билет №7
Кинематика движения по окружности
Давление в жидкости и газе.
Человек массой 70 кг поднимается в лифте, движущемся равнозамедленно вертикально вверх с ускорением 1 м/с2. Определить силу давления человека на пол кабины лифта.
Исследуйте зависимость момента инерции маятника Обербека от расположения грузов на осях
Что такое скорость.
What is the speed.
Was istGeschwindigkeit.
Qu’est-cequec’est la vitesse.
Билет №8
Кинематика вращательного движения
Уравнение Бернулли и следствия из него.
Материальная точка движется по окружности радиуса 4 м. Зависимость пути от времени задана уравнением
,
где С=0,02
м/с3.
Найти ускорение и его тангенциальную
и нормальную составляющие в момент,
когда скорость точки равна
.Экспериментально определите среднюю длину свободного пробега молекул воздуха с помощью экспериментальной установки ФПТ – 1.
Методы определения вязкости.
Methods of definition of viscosity.
Die Methoden der Bestimmung der Zähigkeit.
Les méthodes de la définition de la viscosité.
Билет №9
Релятивистское выражение для кинетической энергии.
Кинематические уравнения движения материальной точки и твердого тела.
Три сцепленных вагона, массами m, 2m и 3m, где m = 2т, движущиеся со скоростью v1 =1,8 км/ч, столкнулись с неподвижным вагоном, после чего они все стали двигаться со скоростью v = 0,9 км/ч. Чему равна масса m0 неподвижного вагона?
Экспериментально определите ускорение тела с помощью лабораторной установки «Машина Атвуда».
Закон сохранения энергии.
The law of conservation of energy.
Die Methoden der Bestimmung der Zähigkeit.
Le principe de la conservation de l'énergie.
Билет №10
Основные разделы механики.
Преобразование Галилея. Механический принцип относительности.
Какую силу F надо приложить к вагону, стоящему на рельсах, чтобы вагон стал двигаться равноускоренно и за время t = 30с прошел путь s = 11 м? Масса вагона m = 16 т. Во время движения на вагон действует сила трения Fтр, равная 0,05 действующей на него силы тяжести mg.
Экспериментально определите зависимость ускорения тела от высоты падения груза с помощью лабораторной установки «Машина Атвуда».
Графическоепредставлениеэнергии.
Graphic representation of energy.
Die graphische Vorstellung der Energie.
La représentationgraphique de l'énergie
Билет №11
Виды движения
Постулаты специальной теории относительности.
Подъемный кран поднимает в течение времени t = 2 мин стальную плиту со скоростью v = 0,5 м/с. Длина плиты l = 4 м, ширина r = 50 см, высота h = 40 см. Какую полезную работу А совершает кран? Плотность стали ρ = 7,8*103 кг/м3.
Экспериментально определите коэффициент вязкости воздуха с помощью экспериментальной установки ФПТ – 1.
УравнениеБернулли.
An essence of the equation of Bernulli.
Das Wesen der Angleichung Bernulli.
L'essentiel de l'équation de Bernoulli.
Билет №12
Теоретические основы динамики: Основная задача динамики.
Уравнение движения.
Вычислить мощность двигателя подъемного крана, поднимающего груз массой 3 т с постоянной скоростью 6 м/мин, если КПД крана 80%.
Экспериментально определите момент инерции маятника Обербека с дополнительными грузами.
Уравнение неразрывности.
The indissolubility equation.
Die Angleichung der Unzertrennlichkeit.
L‘équation de l‘indissolubilité.
Билет №13
Масса и импульс.
Преобразования Лоренца.
Точка движется по окружности радиусом R = 20 см с постоянным тангенциальным ускорением aτ = 5 см/с2. Через какое время t после начала движения нормальное an ускорение точки будет: а) равно тангенциальному; б) вдвое больше тангенциального?
Проверьте теорему Штейнера с помощью лабораторной установки «Маятник Обербека» ФМ-14.
Режимы течения жидкостей.
Modes of a current of liquids.
Die Regimes der Strömung der Flüssigkeiten.
Les régimes du courant des liquides.
Билет №14
