
- •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 11. Внутренняя энергия термодинамической системы. Теплоемкость. Работа, совершаемая газом при изменении объема.
Чему равна теплоемкость при постоянном объеме двух атомной молекулы с жесткой связью
а) 5/2R;
б) 7/2R;
в) 9/2R;
г) 3/2R.
Какое утверждение верно для изобарического процесса
а) А=pΔV
б) ΔU=A;
в) A=0;
г) Q=A.
Чем определяется внутренняя энергия термодинамической системы
а) температурой;
б) концентрацией;
в) давлением;
г) объемом.
Занятие 12. Распределение молекул газа по скоростям. Функция распределения Максвелла. Наиболее вероятная, средняя и средне квадратичные скорости молекул.
Вероятности двух статистически независимых событий равны Р1и Р2чему равна вероятность того, что произойдет событие 1 или 2
а) Р1+Р2;
б) Р1ּР2;
в)
;
г)
.
Расположите следующие характерные скорости в порядке возрастания
а) vср, vвер., vср.кв.;
б) vср.кв.,vср, vвер.;
в) vвер., vср.кв.,vср,;
г) vср.кв.,vвер, vср;.
Чему равна наиболее вероятная скорость молекул газа
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Чему равно отношение средних скоростей молекул двух газов молярные массы которых относятся как μ1/μ2=4.
а) m1/m2=4;
б) m1/m2=2;
в) m1/m2=0.5;
г) m1/m2=0.25;
Занятие 13. Опыты Штерна и Ламмерта. Идеальный газ в поле силы тяжести, барометрическая формула. Распределения Больцмана.
Какое допущение использовалось при выводе барометрической формулы
а) изотермическая атмосфера;
б) постоянная плотность;
в) постоянное давление;
г) одноатомный газ.
Температура атмосферы повысилась в 4 раза как изменилась концентрация молекул на высоте h=0
а) уменьшилась в 4 раза;
б) увеличилась в 4 раза:
в) не изменилась;
г) уменьшилась в е4 раз;
д) увеличилась в е4 раз;
От чего зависит концентрация молекул на высоте h
а) только от потенциальной энергии молекулы;
б) от потенциальной энергии молекулы и температуры газа;
в) только от массы молекулы;
г) только от скорости молекулы.
Дано два газа массы молекул которых m1>m2. У какого газа концентрация на высотеhбольше
а) у первого;
б) у второго;
в) одинакова.
Занятие 14. Основы термодинамики. Работа газа при различных процессах. Адиабатический процесс. Круговой процесс. Тепловые двигатели, их кпд Цикл Карно. Кпд цикла Карно
Из каких равновесных процессов состоит цикл Карно
а) две изохоры, две изобары;
б) две изотермы, две адиабаты;
в) две изобары, две изотермы;
г) изобара, изотерма, изохора, адиабата.
Температура нагревателя 27° С температура холодильника - 73°С чему равно КПД цикла Карно
а) 33.3%;
б) 25%;
в) 20%;
г) 15%.
Газ изотермически сжали. Какую работу совершил газ
а) положительную;
б) отрицательную;
в) работа газа равна нулю;
Какое из утверждений справедливо для адиабатического процесса
а) А=Q;
б) ΔU=A;
в) ΔU=-A;
г) ΔU=0.
Занятие 15. Электрические заряды. Точечный заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
В чем измеряется напряженность электрического поля в СИ
а) В/м;
б) Вּм;
в) В/м2;
г) В.
Чему равен модуль результирующего поля Еесли в данном месте есть два перпендикулярных поляЕ1иЕ2
а) Е=Е1+Е2;
б) Е=(Е1+Е2)/2;
в)
;
г) Е=Е1- Е2;.
Чему равна напряженность точечного заряда
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Чему равно отношение модулей Е1к Е2напряженностей создаваемых точечным зарядом на расстоянияхrи 4r
а) 4;
б) 1/4;
в) 16;
г) 1/16.