Контрольные задания по физике для студентов заочной формы обучения. Сборник задач
.pdf
Название |
Формула |
Примечание |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
и максимальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сил тока и напря- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жений в цепи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
переменного тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емкостное |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– циклическая |
||
сопротивление |
R |
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
частота переменного тока |
|||||||||
ωC |
|||||||||||||||||
в цепи |
C |
|
|
(рад/с) |
|||||||||||||
переменного тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индуктивное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– циклическая |
|
сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
RL =ωL |
частота переменного тока |
||||||||||||||||
в цепи |
|||||||||||||||||
(1/с=герц) |
|||||||||||||||||
переменного тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
при |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
последователь- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ном соединении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R – активное сопротивление |
|
активного |
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
сопротивления, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
индуктивности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и емкости в цепи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переменного тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ома для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R – любое (не обязательно |
|
участка цепи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активное) сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
переменного тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ом) |
|
Закон Джоуля- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R – активное сопротивление |
|
Ленца для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
участка цепи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ом); на индуктивности |
|
переменного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и емкости средняя выделя- |
|
тока с активным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
емая мощность равна нулю |
|
сопротивлением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Резонансная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– циклическая |
|
частота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
колебательного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
частота |
|
контура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
Название |
Формула |
Примечание |
|||
|
|
|
|
|
|
Изменение |
|
|
|
|
– мощность |
мощности |
|
|
|
|
поляризованного света |
естественного |
|
|
|
|
(после поляризатора), |
(неполяризован- |
|
|
|
|
– мощность |
|
|
|
|
||
ного) света при |
|
|
|
|
естественного |
прохождении |
|
|
|
|
(неполяризованного) света |
через поляризатор |
|
|
|
|
(до поляризатора) |
Закон Малюса |
I = I0 cos2 ϕ |
ϕ – угол между |
|||
направлениями пропускания |
|||||
|
|
|
|
|
поляризатора и анализатора |
Скорость света |
v = |
c |
|
n – показатель преломления |
|
в веществе |
n |
вещества, |
|||
|
c – скорость света в вакууме |
||||
Зависимость |
|
|
|
|
n – показатель преломления |
длины волны |
λ = λ0 |
вещества, |
|||
света от показа- |
|||||
теля преломления |
|
n |
λ0 – вакуумная длина волны |
||
среды |
|
|
|
|
|
Положение |
|
|
|
|
λ – длина волны света, |
максимумов |
sinϕ = mλ |
||||
интенсивности |
d – период решетки, |
||||
света за |
|
d , |
|||
m = 0,±1,±2,... |
m – порядок дифракционного |
||||
дифракционной |
максимума |
||||
решеткой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определение |
|
|
|
|
P – мощность теплового |
интегральной |
eT = |
P |
|||
лучеиспуска- |
излучения (Вт), |
||||
тельной |
|
S |
S – площадь излучающей |
||
способности тела |
|
|
|
|
поверхности (м2) |
|
|
|
|
eλ,T – лучеиспусктельная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
способность реального тела, |
Закон излучения |
|
|
|
|
Eλ,T – лучеиспускательная |
eλ,T = aλ,T Eλ,T |
способность абсолютно |
||||
Кирхгофа |
черного тела, |
||||
|
|
|
|
|
aλ,T – лучепоглощательная |
|
|
|
|
|
способность реального тела |
|
|
|
|
|
|
Закон Стефана- |
ET =σT 4 |
T – абсолютная температура |
|||
Больцмана |
|
|
|
|
|
62
Название |
Формула |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
|
– интегральная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
Определение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лучеиспусктельная |
||
|
|
|
|
|
eT |
|
|
|
|
|
|
способность реального тела, |
|||||||||
интегральной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
QT |
= |
|
|
|
|
|
|
|
E |
|
– интегральная |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
степени черноты |
|
|
|
|
|
ET |
|
|
|
|
|
T |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лучеиспускательная |
|||||||||||
реального тела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
способность абсолютно |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
черного тела |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T – абсолютная |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
температура, |
||
Закон смещения |
λmax |
= |
|
|
b |
|
|
|
|
|
λmax – длина волны, на |
||||||||||
Вина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
которой тепловое излучение |
|||||||||
|
T |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
абсолютно черного тела |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
максимально, |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b – постоянная Вина |
||
Связь радиацион- |
T |
= |
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
QT – интегральная степень |
||||||||
ной и истинной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
rad |
|
|
|
4 Q |
|
|
|
|
|
черноты тела |
|||||||||||
температуры тела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Энергия фотона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c – скорость света, |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h – постоянная Планка, |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
λ – длина волны фотона |
||
Запирающее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– потенциал выхода |
напряжение при |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрона из вещества, |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
фотоэффекте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e – заряд электрона |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение длины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
волны фотона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– комптоновская длина |
|
при упругом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
θ |
|
|
|||
λ = λ0 +2λc sin |
2 |
волны, |
|||||||||||||||||||
рассеянии |
|
|
|
2 |
|
θ |
|
|
|||||||||||||
на электроне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– угол рассеяния фотона |
|||
(Комптон- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффект) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p – импульс микрочастицы, |
||
Длина волны де- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h – постоянная Планка. |
||
Бройля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В нерелятивистском случае |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
Название |
Формула |
|
Примечание |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение |
|
|
|
|
|
h – постоянная Планка, |
||
неопределен- |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
∆t – время существования |
|||
ности Гейзен- |
∆E∆t ≈ h |
|||||||
состояния, |
||||||||
берга для |
||||||||
|
|
|
|
|
∆E – неопределенность |
|||
энергии |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
энергии состояния |
|||
и времени |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Соотношение |
|
|
|
|
|
h – постоянная Планка, |
||
неопределен- |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
∆x |
– размеры области |
||
ности Гейзен- |
∆p∆x ≈ h |
|||||||
берга для |
локализации микрочастицы, |
|||||||
импульса |
|
|
|
|
|
∆p – неопределенность |
||
и координаты |
|
|
|
|
|
импульса микрочастицы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ослабление |
|
|
|
|
|
|
|
|
светового |
|
|
|
|
|
α – коэффициент |
||
пучка при |
|
|
|
|
|
|||
I (z) = I0e−αz |
поглощения света |
|||||||
распространении |
||||||||
в поглощающей |
|
|
|
|
|
в веществе (1/м) |
||
среде |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение |
|
|
|
|
|
T |
– период полураспада |
|
количества |
|
|
|
t |
1/2 |
|
||
|
|
2− |
данного радиоактивного |
|||||
радиоактивного |
N(t) = N |
|
|
|
вещества (сек). Для |
|||
|
T1 / 2 |
|||||||
вещества с ходом |
|
0 |
|
|
|
вычислений можно учесть, |
||
времени |
|
|
|
|
|
что |
2x = e(ln2)x |
|
64
Учебное издание
БУХМАН Николай Сергеевич
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Редактор, корректор А.А. Сыромятников Технический редактор И.Л. Соколов
Подписано в печать 28.03.2019 г.
Формат 60*84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. У.п.л. 3.77 Уч.-изд.л. 1.90
Тираж 300 экз. Рег. № 190/18
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет» 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Главный корпус
Отпечатано в типографии Самарского государственного технического университета
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8
