- •Понятие о материи.
- •Погрешности
- •Для иллюстрации работы с функцией типа рассмотрим вычисление объема прямого кругового конуса V на основе прямых измерений его диаметра основания d и высоты h:
- •Определить работу тока за 8 секунд при силе тока 1,5а и напряжении 4в
- •Основная задача механики. Движение материальной точки.
- •Равномерное движение
- •Графическое представление движения.
- •Относительность движения
- •Неравномерное движение. Средняя скорость.
- •РавноПеременное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.
- •Перемещение при прямолинейном равнопеременном движении.
- •2 . Определите перемещение тела, график проекции скорости которого, показан на рисунке
- •Движение материальной точки по окружности. Ц ентростремительное ускорение.
- •Период и частота обращения. Угловая скорость. Связь угловой и линейной скоростей.
- •Расчёт фрикционных, ремённых и зубчатых передач.
- •Как изменяются координаты тела со временем при равномерном движении по окружности.
- •Импульс. Закон сохранения импульса. II закон Ньютона. Взаимодействие двух или нескольких тел.
- •Импульс силы равен изменению импульса тела.
- •Р еактивное движение. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского.
- •Энергия. Механическая работа и мощность. Энергия
- •Работа является мерой изменения энергии. Работа
- •Теорема о кинетической энергии
- •Векторные поля.
- •Ламинарное течение жидкости
- •Турбулентное течение жидкости. Вихревое поле.
- •Гравитационное поле
- •Строение солнечной системы.
- •Вес тела.
- •Вес тела движущегося с ускорением.
- •Э лектрическое поле
- •0,2 МкКл
- •Магнитное поле
- •Движение тела в однородных полях.
- •Движение тела в однородном гравитационном поле.
- •Движение тела, брошенного вертикально.
- •Движение тела, брошенного горизонтально.
- •Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
- •2. Движение в однородном электрическом поле.
- •3. Движение частицы в магнитном поле.
- •С илы трения. Коэффициент трения. Трение в жидкостях и газах. Учёт и использование трения в быту и технике.
- •1. Сила трения
- •2. Сила сопротивления среды.
- •Сила гидростатического сопротивления.
- •2. Сила сопротивления вязкого трения.
- •Пример2. Падение тел в жидкости или газе.
- •Движение тел под действием нескольких сил.
- •2,2 М/с2 Лифт тормозится
- •Работа силы тяжести
- •Работа силы упругости
- •Коэффициент полезного действия
- •Потенциал. Работа и разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.
- •1. Потенциальная энергия тяготения. Потенциал.
- •2. Работа и разность потенциалов
- •3. Потенциальная энергия электростатического взаимодействия. Потенциал электростатического поля.
- •4. Эквипотенциальные поверхности
- •Ёмкость. Теплоёмкость. Электроёмкость. Конденсаторы.
- •Соединение электрических конденсаторов.
- •Уравнения движения точки, равномерно движущейся по окружности. Колебательное движение.
- •Колебания
- •Характеристики колебательного движения:
- •Графики смещения, скорости и ускорения
- •Вынужденные гармонические колебания.
- •С ложение колебаний
- •Свободные гармонические колебания.
- •А втоколебания
- •Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. Принцип минимума потенциальной энергии. Момент силы. Условия равновесия тела, имеющего ось вращения.
- •Равновесие тела при наличии оси вращения.
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •I вариант
- •II вариант
- •Календарно-тематическое планирование
I вариант
Электрон влетает в электрическое поле против силовых линий. Напряжённость поля 3•10-8 В/м. Сколько времени потребуется ему для возврата в исходную точку, если начальная скорость электрона 4•106 м/с.
С самолета, летящего со скоростью 200 м/с произведен выстрел горизонтально с начальной скоростью 600 м/с. На сколько снаряд отклонился от горизонтали, если до цели 500м?
Капелька жидкости находится в равновесии в восходящем потоке воздуха, направленном вертикально вверх. Определить массу капельки, если сила сопротивления воздуха 2•10-4 Н.
Положительно заряженная капелька жидкости находится в равновесии в однородном электрическом поле, направленном вертикально вверх напряженностью 196 Н/Кл. Определить заряд капельки, если её масса - 2•10-4 г.
Электрон, влетающий в однородное магнитное поле под углом 60о к направлению поля, движется по винтовой линии радиусом 1см с периодом обращения 20мкс. Какова скорость электрона, индукция магнитного поля и шаг винтовой линии?
На какой угол от первоначального движения отклонится электрон в магнитном поле толщиной 4,1 см и индукцией 2,1х10-4 Тл, если скорость его 2,4х 105 м/с
II вариант
С балкона на высоте 45м от земли вертикально вверх бросили мяч со скоростью 25м/с. Определить время движения до Земли и скорость во время падения?
Положительно заряженная капелька жидкости находится в равновесии в однородном электрическом поле, направленном вертикально вверх напряженностью 300 Н/Кл. Определить заряд капельки, если её масса - 2•10-4 г.
В тормозящее электрическое поле толщиной 6см и напряжённостью 100 Н/Кл влетает заряженная частица массой 0,2г и зарядом 1,5·10-4Кл. С какой начальной скоростью должна лететь частица, чтобы преодолеть это поле?
Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью 10000 км/с перпендикулярно его линиям магнитной индукции. Определить модуль магнитной индукции поля, если электрон движется по окружности радиусом 2 см.
Электрон, влетающий в однородное магнитное поле под углом 60о к направлению поля, движется по винтовой линии радиусом 5см с периодом обращения 60мкс. Какова скорость электрона, индукция магнитного поля и шаг винтовой линии?
С самолета, летящего со скоростью 300 м/с произведен выстрел горизонтально с начальной скоростью 500 м/с. На сколько снаряд отклонился от горизонтали, если до цели 500м?
Самостоятельная работа №5
I вариант
Тело массой 100 кг, двигавшееся вертикально вниз со скоростью 6 м/с, тормозится до остановки в течение 4 с. Считая движение равнозамедленным, определить силу натяжения каната.
1,13 кН
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается через 40 с после окончания спуска. Определить величину силы сопротивления.
15 Н
Д
ва
груза массами т1 = 200 г и m2 = 300 г связаны
нитью и лежат на гладкой горизонтальной
поверхности стола. С каким ускорением
будут двигаться грузы, если к грузу т1
приложить силу F = 1,5 Н, направленную
параллельно плоскости стола? Какую
силу натяжения будет испытывать при
этом нить, связывающая тела?
3 м/с2 0,9 Н
На гладком столе лежат два бруска с массами m1 = 400 г и m2 — 600 г. К одному из них приложена горизонтальная сила F = 2 Н. Определите силу Т натяжения нити, если сила приложена: а) к первому бруску; б) ко второму бруску.
а) 1,2 Н б) 0,8 Н
С высоты 25 м предмет падал в течение 2,5 с. Какую часть составляет средняя сила сопротивления воздуха от силы тяжести?
0,2
