- •I семестр.
- •Самостоятельная работа №1
- •Самостоятельная работа №2
- •Самостоятельная работа №3
- •Самостоятельная работа №4
- •Самостоятельная работа №5
- •Самостоятельная работа №6
- •Самостоятельная работа №7
- •Самостоятельная работа №8
- •Самостоятельная работа №9
- •Самостоятельная работа №10
- •Самостоятельная работа № 11
- •Самостоятельная работа №12
- •Самостоятельная работа №13
- •Самостоятельная работа №14
- •II семестр.
- •Самостоятельная работа №15
- •Самостоятельная работа №16
- •Самостоятельная работа №17
- •Самостоятельная работа №18
- •Самостоятельная работа №19
- •Самостоятельная работа №20
- •Самостоятельная работа №21
- •Самостоятельная работа №22
- •Самостоятельная работа №23
- •Самостоятельная работа № 24
- •Самостоятельная работа №25
- •Самостоятельная работа №26
- •Самостоятельная работа № 27
- •Самостоятельная работа № 28
- •Самостоятельная работа №29
- •Самостоятельная работа № 30
- •Самостоятельная работа №31
- •Самостоятельная работа №32
- •Самостоятельная работа №33
- •Самостоятельная работа №34
- •Литература:
Самостоятельная работа №19
Конспект:
Термоэлектрические явления. Контактная разность потенциалов.
Термопары, их устройство и применение.
Д.р.5: Электрический ток в газах и вакууме. Понятие о плазме.
1. При каком расстоянии между пластинами площадью по 100см2 установится ток насыщения 1*10-10А, если ионизатор образует а 1см3 газа 12,5*106 пар ионов в 1с?
2. Максимальный анодный ток в ламповом диоде равен 50мА. Сколько электронов вылетает из катода каждую секунду?
3. В диоде электроны ускоряются до энергии 100эВ. Какова их минимальная скорость у анода?
Самостоятельная работа №20
Конспект:
Плазма.
Физическая сущность термоэлектронной эмиссии газа.
Физическое объяснение возникновения полярного сияния.
Д.р.6: Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы.
1. При температуре 200С концентрация электронов проводимости германия 1*1014см-3. Какая доля атомов его ионизирована? Считать, что при ионизации удаляется в среднем лишь один из валентных электронов атома. 2. На рисунке изображена вольт-амперная характеристика германиевого диода. Определите прямой ток при U=0,5В, обратный ток при U=-10В, внутреннее сопротивление диода при U=1В. 3. Сурьма – полупроводник. Какие примесные атомы – теллура или кремния следует использовать, чтобы превратить его в полупроводник p-n типа? |
|
Самостоятельная работа №21
Конспект:
Принцип работы МГД-генератора.
Использование полупроводниковых приборов.
Раздел: «Магнитное поле».
Д.р.6: Вектор индукции магнитного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца.
1. По двум прямолинейным проводникам, находящимся в воздухе на расстоянии 10см, протекают токи I1 и I2. Какое направление имеют токи, если проводники отталкиваются, причём на каждый метр длины первого проводника действует сила 8*10-5Н? Определите I1, если I2=4А.
2. В однородном магнитном поле с индукцией 0,5Тл равномерно движется прямолинейный проводник длиной 10см, по которому течет ток силой 1А. скорость проводника 0,6м/с и направлена перпендикулярно вектору индукции. Определите работу по перемещению проводника с током за время 10с.
3. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 1,7Тл перпендикулярно силовым линиям со скоростью 500м/с. Найдите радиус окружности по которой движется электрон? Чему равна работа силы, действующей на электрон?
Самостоятельная работа №22
|
а б в г рис.1 |
|
|
|
|
Раздел: «Электромагнитная индукция».
Д.р.7: Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
1. По графику зависимости магнитного потока в катушке от времени определите ЭДС индукции в катушке за промежуток времени 0.6с: а) t1=0, t2=0,6с; б) t1=0,2с, t2=0,8с.
2. Изменение с течением времени силы тока в катушке индуктивностью 0,2Гн показано на рис.2 определите ЭДС самоиндукции, возникающую в катушке.
3. Индуктивность соленоида при длине 0,25м и площади поперечного сечения 5см2 равна 0,4мГн. Определите силу тока в соленоиде, при которой объёмная плотность энергии магнитного поля внутри соленоида 0,4Дж/м3. |
Рис.1
Рис.2 |
