
Moduli1-2
.docПерший модульний контроль КНТ
Дати означення фізичним величинам і явищам ( по 2 бали)
-
Механічного руху
-
Системи відліку
-
Начала відліку
-
Матеріальної точки
-
Траєкторії
-
Шляху
-
Переміщення
-
Поступального руху
-
Обертального руху
-
Швидкості
-
Прискорення
-
Кута повороту
-
Кутової швидкості
-
Кутового прискорення
-
Сили
-
Деформації тіла
-
Механічної напруги
-
Відносного подовження
-
Відносного поперечного стиснення
-
Напруженості гравітаційного поля
-
Імпульсу (кількості руху)
-
Механічної роботи
-
Потужності
-
Енергії
-
Кінетичної енергії
-
Потенціальної енергії
-
Консервативної системи
-
Замкнутої (ізольованої) системи
-
Дисипативної системи
-
Абсолютно твердого тіла
-
Моменту сили
-
Пари сили
-
Моменту пари сил
-
Моменту інерції тіла
-
Моменту імпульсу тіла
-
Електричному заряду
-
Напруженості електростатичного поля
-
Потоку вектора електростатичної індукції
-
Поверхневій густини заряду
-
Об’ємній густини заряду
-
Лінійній густини заряду
-
Потенціалу електростатичного поля
-
Еквіпотенціальної поверхні
-
Різниці потенціалів електростатичного поля
-
Електроємності
-
Об’ємній густини енергії електростатичного поля
-
Індукції магнітного поля
-
Потоку вектора індукції магнітного поля
Сформулювати і записати математичний вираз, якщо він є, таких фізичних законів, формул і явищ (по 3 бали)
-
Перший закон Ньютона
-
Другий закон Ньютона
-
Третій закон Ньютона
-
Другий закон Ньютона через імпульс
-
Закон Гука для деформації розтягування (стиснення)
-
Закон Гука для деформації зсуву
-
Закон всесвітнього тяжіння
-
Закон збереження імпульсу
-
Закон збереження механічної енергії
-
Основний закон динаміки обертального руху
-
Вираз для моменту інерції циліндра відносно осі обертання, яка перпендикулярна до його основ і проходить через їхні центри
-
Вираз для моменту інерції тонкого стержня відносно осі, яка перпендикулярна до нього і проходить через середину стержня
-
Вираз для моменту інерції тонкого стержня відносно осі, яка перпендикулярна до нього і проходить через край стержня
-
Вираз для моменту інерції кулі
-
Теорему Штейнера
-
Закон збереження моменту імпульсу
-
Закон Кулона
-
Принцип суперпозиції для електростатичного поля
-
Теорема Остроградського-Гаусса для електростатичного поля
-
Індукція електричного поля нескінченної зарядженої площини
-
Індукція електричного поля нескінченної зарядженої осі
-
Робота по переміщенню заряду в електричному полі
-
Зв’язок між напруженістю і потенціалом електричного поля
-
Циркуляція вектора напруженості електричного поля
-
Електроємність плоского конденсатора
-
Електроємність послідовно з’єднаних конденсаторів
-
Електроємність паралельно з’єднаних конденсаторів
-
Густина енергії електричного поля
-
Закон Ампера
-
Закон Біо-Савара-Лапласа
-
Індукція магнітного поля на осі кругового струму
-
Індукція магнітного поля прямолінійного провідника із струмом
-
Індукція магнітного поля довгого соленоїда
-
Сила Лоренца
-
Закон повного струму
-
Робота по переміщенню провідника (контура) із струмом у магнітному полі
-
Закон Фарадея (закон електромагнітної індукції)
-
Правило Ленца про напрямок індукційного струму
-
Явище самоіндукції
-
Індуктивність довгого соленоїда
-
Густина енергії магнітного поля
-
Вираз для напруженості магнітного поля на осі кругового провідника із струмом
-
Вираз для напруженості магнітного поля на прямолінійного провідника із струмом
-
Вираз для напруженості магнітного поля соленоїда
-
Вираз для роботи по переміщенню провідника із струмом у магнітному полі
Виконати математичний вивід наступних законів і формул (по 7 балів)
-
Одержати рівняння кутової швидкості при рівно-змінному обертальному русі тіла
-
Одержати рівняння кута повороту при рівно-змінному обертальному русі тіла
-
Одержати зв’язок між лінійним, дотичним та тангенціальним прискореннями
при обертальному русі тала
-
Одержати вираз для кінетичної енергії рухомого тіла
-
Одержати вираз для потенціальної енергії тіла в гравітаційному полі Землі
-
Одержати основне рівняння динаміки обертального руху тіла
-
Розрахувати індукцію електричного поля всередині рівномірно зарядженої по об’єму кулі
-
Одержати вираз для потенціалу поля точкового заряду
-
Одержати вираз для електроємності плоского конденсатора
-
Одержати вираз для густини енергії електричного поля
-
Одержати вираз для радіуса кривизни траєкторії заряду, який рухається у магнітному полі
-
Одержати вираз для індуктивності соленоїда
-
Одержати вираз для енергії магнітного поля
-
Одержати вираз для густини енергії магнітного поля
-
На основі закону повного струму одержати вираз для індукції магнітного поля тороїда
ПРИМІТКА: Кожне завдання модульного контролю складається із 10 питань по 2 бали, 4 питань по 3 бали і 4 питань по 7 балів. Максимальна кількість балів:
Теорія – 60 Лабораторні роботи – 40
Всього – 100 балів
Другий модульний контроль
Дати означення фізичним величинам і явищам (по 2 бали)
-
Коливання
-
Вільні коливання
-
Вимушені коливання
-
Автоколивання
-
Гармонічні коливання
-
Незатухаючі коливання
-
Затухаючі коливання
-
Амплітуда коливань
-
Фаза коливань
-
Період коливань
-
Частоти коливань
-
Циклічна частота коливань
-
Фізичного маятника
-
Що таке фігури Ліссажу?
-
Декременту затухання
-
Логарифмічному декремента затухання
-
Явищу резонансу
-
Резонансним кривим. Намалювати їх
-
В чому полягають випрямляючі властивості p-n-переходу?
Сформулювати і записати математичний вираз, якщо він є, таких фізичних законів, формул і явищ (по 3 бали)
-
Періоду незатухаючих коливань пружинного маятника
-
Періоду незатухаючих коливань у коливальному контурі
-
Вираз для індуктивного опору котушки у колі змінного струму
-
Вираз для ємнісного опору конденсатора у колі змінного струму
-
Період коливань математичного маятника
-
Дати означення та записати вираз для часу релаксації затухаючих механічних коливань
-
Дати означення та записати вираз для часу релаксації затухаючих електричних коливань у коливальному контурі
-
Записати вираз для циклічної частоти затухаючих коливань
-
Сформулювати фізичний зміст добротності коливальної системи
-
Опір у колі змінного струму послідовно з’єднаних активного опору, котушки індуктивності і конденсатора
-
Чим відрізняються зонні діаграми провідників, діелектриків і напівпровідників?
-
Намалювати зонні діаграми донорного і акцепторного напівпровідників.
-
Вираз для елетропровідності власних напівпровідників.
-
Температурна залежність електропровідністі власних напівпровідників.
-
Вираз для елетропровідності донорних і акцепторних напівпровідників
-
Зворотний струм р-n-переходу.
-
Прямий струм р-n-переходу.
-
Намалювати схему ввімкнення біполярного транзистора у схемі із загальною базою.
Виконати математичний вивід наступних законів і формул (по 7 балів)
-
Одержати диференційне рівняння незатухаючих коливань пружинного маятника
-
Одержати диференційне рівняння незатухаючих коливань у коливальному контурі
-
Розв’язати диференційне рівняння незатухаючих електричних коливань у коливальному контурі
-
Одержати вираз для енергії незатухаючих механічних коливань пружинного маятника
-
Одержати вираз для енергії незатухаючих електричних коливань у коливальному контурі
-
Одержати період незатухаючих коливань фізичного маятника
-
Додавання гармонічних коливань одного напрямку і однакової частоти (одержати вираз для амплітуди і початкової фази результуючого коливання)
-
Одержати рівняння результуючого коливання при складанні однонаправлених коливань близьких частот (биття). Намалювати його графік
-
Одержати диференційне рівняння затухаючих коливань пружинного маятника
-
Одержати диференційне рівняння затухаючих коливань у коливальному контурі
-
Розв’язати диференційне рівняння затухаючих електричних коливань. Намалювати графік зміни заряду з часом
-
Одержати вираз для добротності коливального контуру у випадку слабкого затухання
-
Одержати диференційне рівняння вимушених електричних коливань у коливальному контурі
-
Розв’язати диференційне рівняння вимушених електричних коливань
-
Одержати вираз для резонансної частоти напруг у коливальному контурі
-
Одержати вираз для резонансної частоти струмів у коливальному контурі
-
Що таке векторна діаграма та які правила її побудови? Навести приклад векторної діаграми.
-
Намалювати енергетичні діаграми р-n-переходу у рівноважному стані, прямому та зворотному ввімкненні.
-
Пояснити принцип роботи біполярного транзистора.
ПРИМІТКА: Кожне завдання модульного контролю складається із 10 питань по 2 бали, 4 питань по 3 бали і 4 питань по 7 балів. Максимальна кількість балів:
Теорія – 60
Лабораторні роботи – 40
Всього – 100 балів
Відповіді на всі запитання можна знайти на кафедральній сторінці за таким шляхои:
ЗНТУ
Інститути: фізики-технічний
Факультети: електротехнічний
Кафедри: фізики
Методичні розробки
Конспекти лекцій