
- •Псков, 2010
- •Предисловие от составителя сборника
- •Часть 1. Классическая механика Кинематика
- •§ 1. Правило перехода от векторной записи уравнения к скалярной
- •§ 2. Примеры решения задач на тему «Перемещение, путь»
- •§3.Примеры решения задач на тему «Равномерное прямолинейное движение»
- •§ 4. Общий план решения физических задач
- •§ 5. Алгоритм решения задач по кинематике
- •§ 6. Движение тела под действием силы тяжести
- •2. Движение тела, брошенного горизонтально
- •§ 7. Примеры решения задач «Кинематика абсолютно твердого тела»
- •§ 8. Алгоритм решения задач по «Закону сложения скоростей»
- •1. Выбрать подвижную со, неподвижную со, тело.
- •3. Движение по окружности
- •§ 10. Примеры решения задач «Закон всемирного тяготения»
- •§ 11. Центр тяжести. Центр масс тела
- •§ 12. Общие условия равновесия абсолютно твердого тела. Алгоритм решения задач по статике
- •1. Выбрать систему отсчета.
- •Законы сохранения
- •§ 13. Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса.
- •1. Выбрать систему отсчета.
- •§ 14. Примеры решения задач на вычисление работы, мощности, кпд.
- •§ 16. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращения механической энергии
- •(16.11)
- •2. От чего зависит период колебаний пружинного маятни-
- •§ 18. Свободные колебания математического маятника
- •§ 19. Примеры решения задач на тему «Механические колебания»
- •(19.1) (19.2)
- •§ 20. Примеры решения задач на тему «Механические волны»
- •Задачи для самоконтроля
- •Глава I.Основы кинематики
- •1. Действие с векторами
- •2. Путь и перемещение
- •3. Равномерное движение
- •4. Неравномерное движение. Равнопеременное движение
- •Комбинированные задачи
- •5. Движение тела под действием силы тяжести
- •5. 1. Движение тела по вертикали
- •5.2. Движение тела, брошенного горизонтально
- •5.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту
- •6. Движение материальной точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела.
- •7. Закон сложения перемещений и скоростей
- •Глава II. Основы динамики
- •Движение под действием нескольких сил
- •2. Движение по наклонной плоскости
- •3. Движение по окружности
- •4. Движение связанных тел
- •5. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
- •Глава III. Статика
- •1. Статика материальной точки
- •2. Статика абсолютно твёрдого тела. Центр масс тела
- •Глава IV. Законы сохранения
- •1. Закон сохранения импульса
- •2. Работа. Мощность. Кпд
- •3. Закон сохранения и изменения механической энергии.
- •Комбинированные задачи (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, законы динамики)
- •Глава V. Механические колебания и волны.
- •1. Механические колебания
- •1.1. Кинематика колебаний
- •1.2. Динамика и энергия колебаний
- •2. Механические волны
- •Часть 2. Квантовая и атомная физика
- •2. Постулаты Бора
- •Обобщенные планы
- •2. Работа выхода электронов, эВ
- •3. Таблица значений синусов, косинусов, тангенсов
- •4. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
- •Список литературы:
- •6. Марон а. Е., Куперштейн ю. С. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. Физика. 9 кл.: - Псков, 1994.
- •7. Мощанский в. Н. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений заведений. - м.: Просвещение, 1994
- •8. Мякишев г. Я., Буховцев б. Б. Физика. 11 кл.: - м.: Просвещение, 1990
- •11. Рымкевич а. П. Сборник задач по физике. 8 – 10 классы. - м.: Просвещение, 1984, 1987.
- •Часть 1. Классическая механика
2. Постулаты Бора
442.
Рассчитайте, на какое наименьшее
расстояние
-частица,
имеющая скорость
м/с, может приблизиться
к ядру атома золота, двигаясь по прямой,
проходящей через
центр ядра. Масса
-
частицы
кг, заряд
-
частицы
Кл, заряд ядра золота
Кл.
443. При облучении паров ртути электронами энергия атома ртути увеличивается на 4,9 эВ. Какова длина волны излучения, которое испускают атомы ртути при переходе в невозбужденное состояние?
444.
При переходе электронов в атомах водорода
с
четвертой стационарной орбиты на вторую
излучаются фотоны
с энергией
Дж (зеленая линия водородногоспектра).
Определите длину волны этой линии
спектра.
445. Для однократной ионизации атома неона требуется энергия 21,6 эВ, для двукратной - 41 эВ, а для трехкратной - 64 эВ. Какую степень ионизации можно получить, облучая неон рентгеновскими лучами, наименьшая длина волны которых равна 25 нм?
446. Разреженный пар ртути в стеклянной колбе бомбардируется электронами с энергией 4,88 эВ. Какова при этом длина волны излучения ртутных паров, если вся энергия электронов при столкновении с атомами ртути поглощается последними?
447.
Определите
длину волны излучения
при переходе атома водорода из одного
энергетического состояния в другое.
Разница в энергиях этих состояний 1,892
эВ.
448.
Электрон,
обладающий вдали от покоящегося протона
скоростью
м/с, захватывается последним, в результате
чего образуется возбужденный атом
водорода. Определите длину волны фотона,
который испускается при переходе атома
в нормальное состояние. Энергия
основного состояния атома водорода
13,6 эВ.
449. Гелий-неоновый (Не + Ne) газовый лазер, работающий в непрерывном режиме, дает излучение монохроматического света с длиной волны 630 нм, развивая мощность 40 мВт. Сколько фотонов излучает лазер за 1 с?
450. Лазер, работающий в импульсном режиме, потребляет мощность 1 кВт. Длительность одного импульса 5 мкс, а число импульсов в 1 с равно 200. Найдите излучаемую энергию и мощность одного импульса, если на излучение идет 0,1% потребляемой мощности.
Обобщенные планы
Физическое явление
1. Формулировка (определение), выражающая суть явления.
2. Опытные факты, обнаруживающие данное явление.
3. Теория, объясняющая явление.
4. Область использования данного явления на практике, его проявление в природе.
Физический опыт
1. Идея опыта, цель, математический аппарат.
2. Схема экспериментальной установки.
3. Выполнение эксперимента и измерений.
4. Анализ экспериментальных результатов и вывод.
Физический закон
1. Математическое выражение и словесная формулировка закона.
2. Опытное подтверждение.
3. Теория, объясняющая закон; теоретический вывод закона
4. Границы применимости закона.
5. Практическая значимость закона и область его применения.
Физическая величина
1. Физическое явление или свойство, характеризующееся данной величиной.
2. Определение физической величины и выражающая ее формула (скалярная или векторная).
3. Единицы физической величины.
4. Способ измерения физической величины.
5. Формула, выражающая зависимость данной физической величины от других физических величин.
Физическая теория
1. Исходные опытные факты для данной физической теории.
2. Идеальный объект или модель.
3. Физические величины, характеризующие модель.
4. Основные положения физической теории (принцип или гипотеза).
5. Следствия и частные законы, выводимые из основных положений физической теории.
6. Экспериментальная проверка следствий.
7. Границы применимости физической теории.
Техническое устройство
1. Назначение технического устройства.
2. Схема технического устройства.
3. Принцип действия технического устройства.
4. Область применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Плотность веществ
Твердые тела | |||
|
|
|
|
Алюминий |
2700 |
Свинец |
11300 |
Лед |
900 |
Серебро |
10500 |
Медь |
8900 |
Сталь |
7800 |
Олово |
7300 |
Хром |
7200 |
|
|
|
|
Жидкости | |||
|
|
|
|
Эфир |
710 |
Нефть |
800 |
Бензин |
700 |
Ртуть |
13600 |
Керосин |
800 |
Спирт |
790 |
|
|
|
|
Газы (при нормальных условиях) | |||
|
|
|
|
Азот |
1,25 |
Кислород |
1,43 |
Водород |
0,09 |
Хлор |
3,21 |
Воздух |
1,29 |
Гелий |
0,18 |