- •Занятие 2. Движения тела по окружности. Угловая скорость, нормальное и тангенциальное ускорение. Движение по криволинейной траектории.
- •Занятие 3. Инерциальные системы отсчета, первый закон Ньютона. Масса и импульс материальной точки. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Преобразования Галилея.
- •Занятие 4. Замкнутая система материальных точек. Закон сохранения импульса. Момент импульса, закон сохранения момента импульса.
- •Занятие 5. Работа и мощность силы. Консервативные силы, работа консервативных сил. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
- •Занятие 7. Затухающие колебания. Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания. Энергия гармонических и затухающих колебаний.
- •Занятие 8. Вынужденные колебания. Резонанс
- •Занятие 9. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул. Термодинамическая система и параметры ее состояния.
- •Занятие 10. Связь кинетической энергии молекул газа с температурой и давлением. Равнораспределение энергии по степеням свободы. Число степеней свободы и средняя энергия многоатомной молекулы.
- •Занятие 11. Внутренняя энергия термодинамической системы. Теплоемкость. Работа, совершаемая газом при изменении объема.
- •Занятие 12. Распределение молекул газа по скоростям. Функция распределения Максвелла. Наиболее вероятная, средняя и средне квадратичные скорости молекул.
- •Занятие 13. Опыты Штерна и Ламмерта. Идеальный газ в поле силы тяжести, барометрическая формула. Распределения Больцмана.
- •Занятие 14. Основы термодинамики. Работа газа при различных процессах. Адиабатический процесс. Круговой процесс. Тепловые двигатели, их кпд Цикл Карно. Кпд цикла Карно
- •Занятие 15. Электрические заряды. Точечный заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
- •Занятие 16. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Остроградского – Гаусса
- •Занятие 17. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом.
- •Занятие 18. Поле в. Сила Лоренца. Закон Био – Савара. Циркуляция и поток вектора в.
- •Занятие 19. Применение теоремы о циркуляции вектора в. Поле прямого тока. Применение теоремы о циркуляции вектора в. Поле соленоида.
- •Занятие 20. Сила Ампера. Работа поля в при перемещении контура стоком.
- •Занятие 21. Виды поляризации диэлектриков. Поляризованность р. Свойства поля вектора р. Вектор d. Условия на границе двух диэлектриков для векторов e и d
- •Занятие 22 . Намагничение вещества. Намагниченность j. Циркуляция вектора j. Вектор н. Граничные условия для в и н.
- •Занятие 23. Законы геометрической оптики. Принцип Ферма. Явление полного отражения.
- •Занятие 24. Оптическая система. Кардинальные плоскости. Формула оптической системы.
- •Занятие 26. Интерференция света. Когерентные источники. Интерференция от двух когерентных источников. Бипризма Френеля. Интерференция при отражении от тонких пленок. Кольца Ньютона.
- •Занятие 27. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Диаграмма Френеля.
- •Занятие 28. Дифракция Френеля от простейших преград. Дифракция от круглого отверстия. Дифракция Френеля от простейших преград. Дифракция от непрозрачного круглого диска. Дифракционная решетка.
- •Занятие 29. Закономерности в атомных спектрах. Опыт по рассеянию альфа частиц.
- •Занятие 30. Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенности. Уравнение Шредингера. Пси-функция. Ее свойства.
- •Занятие 31. Таблица Менделеева. Состав и характеристики атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивности. Альфа-распад. Бета-распад.
Занятие 7. Затухающие колебания. Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания. Энергия гармонических и затухающих колебаний.
Чем определяется скорость затухания колебаний
а) массой тела;
б) сопротивлением среды;
в) сопротивлением среды и массой тела;
г) сопротивлением среды, массой тела и начальной скоростью.
При каких условиях процесс становится апериодическим
а) когда скорость тела равна нулю;
б) когда сопротивление среды равно нулю;
в) когда сопротивление среды больше критического значения;
В чем измеряется коэффициент затухания β в СИ
а) м-1;
б) с;
в) с-1;
г) Н.
За одно колебание амплитуда уменьшилась в ераз, чему равен логарифмический декремент затухания
а) 1;
б) -1;
в) 10;
г) 0.1.
Занятие 8. Вынужденные колебания. Резонанс
При каких условиях наступает резонанс
а) при совпадении частоты собственных колебаний с частотой вынуждающей силы;
б) при стремлении коэффициента сопротивления среды к нулю;
в) при стремлении частоты вынуждающей силы к бесконечности;
г) при стремлении вынуждающей силы к нулю.
Чем определяется амплитуда колебаний при резонансе
а) собственной частотой колебаний;
б) собственной частотой колебаний, амплитудой вынуждающей силы;
в)собственной частотой колебаний, амплитудой вынуждающей силы, коэффициентом затухания;
г) собственной частотой колебаний, амплитудой вынуждающей силы, коэффициентом затухания, частотой вынуждающей силы.
Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Резонансная кривая
а) зависимость амплитуды колебаний от амплитуды вынуждающей силы;
б) зависимость амплитуды колебаний от частоты вынуждающей силы;
в) зависимость частоты колебаний от коэффициента затухания;
г) зависимость амплитуды колебаний от коэффициента затухания.
Занятие 9. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул. Термодинамическая система и параметры ее состояния.
Идеальный газ это
а) газ в котором молекулы представляются как материальные точки и взаимодействие носит электромагнитную природу;
б) газ молекулы которого являются материальными точками, единственный вид их взаимодействий между собой - упругие механические столкновения;
в) газ молекулы которого являются материальными точками;
г) газ молекулы которого являются материальными точками и взаимодействуют гравитационно.
Относительной молекулярной массой вещества называют отношение массы молекулы m0 данного вещества к
а) 1/12 массы атома углерода;
б) 1/16 массы атома кислорода;
в) 1/4 массы атома гелия;
г) 1/14 массы атома азота.
Запишите уравнение состояния идеального газа произвольной массы
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Чему равно количество вещества, содержащееся в 12 г углерода.
а) 1 моль;
б) 12 моль;
в) 3 моль;
г) ¾ моль.
Занятие 10. Связь кинетической энергии молекул газа с температурой и давлением. Равнораспределение энергии по степеням свободы. Число степеней свободы и средняя энергия многоатомной молекулы.
Чему равно число степеней свободы двух атомной молекулы с жесткой связью
а) 3;
б) 5;
в) 7;
г) 9.
От чего зависит кинетическая энергия молекулы идеального газа
а) от давления;
б) от температуры;
в) от концентрации;
г) от давления и температуры.
Какая энергия приходится на одну степень свободы
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
В изохорическом процессе давление газа увеличилось в 4 раза как изменилась температура газа.
а) увеличилась в 4 раза;
б) уменьшилась в 4 раза;
в) не изменилась;
г) увеличилась в 2 раза;
д) уменьшилась в 2 раза.
