
- •Часть I Физические основы механики. Элементы специальной теории относительности. Механические колебания и волны. Основы термодинамики. Электростатика и постоянный ток.
- •Вологда
- •Содержание
- •Введение
- •Программа учебного курса (часть первая)
- •Содержание курса
- •Тема 1: Физические основы механики. Элементы специальной теории относительности
- •Тема 2: Механические колебания и волны
- •Тема 3: Основы термодинамики
- •Тема 4: Электростатика и постоянный ток
- •Контрольные работы
- •Требования к оформлению контрольной работы
- •Механика
- •Примеры решения задач
- •Контрольная работа № 1
- •Примеры решения задач
- •3. Потенциальная энергия растянутого стержня ,
- •Контрольная работа № 2
- •Электростатика и постоянный ток основные формулы
- •Примеры решения задач
- •Контрольная работа № 3
- •1. Основные физические постоянные (округленные значения)
- •2. Некоторые астрономические величины
- •3. Плотность веществ
- •4. Упругие постоянные твердых тел (округленные значения)
- •5. Эффективный диаметр молекул, динамическая вязкость и теплопроводность газов при нормальных условиях
- •6. Динамическая вязкость жидкостей при 20 °с
- •7. Поверхностное натяжение жидкостей при 20 °с
- •8. Диэлектрическая проницаемость
- •9. Удельное сопротивление и температурный коэффициент проводников
- •10. Показатели преломления n
- •11. Работа выхода электронов из металла
- •12. Масса нейтральных атомов
- •13. Масса и энергия покоя некоторых элементарных частиц и легких ядер
- •14. Период полураспада радиоактивных изотопов
- •15.Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
- •Библиографический список
4. Упругие постоянные твердых тел (округленные значения)
Вещество |
Модуль Юнга Е, ГПа |
Модуль сдвига G, ГПа |
Коэффициент Пуассона |
Предел прочности на разрыв
|
Алюминий |
70 |
26 |
0,34 |
0,1 |
Вольфрам |
380 |
140 |
- |
- |
Железо (сталь) |
200 |
81 |
0,29 |
0,6 |
Медь |
130 |
40 |
0,34 |
0,3 |
Свинец |
16 |
5,6 |
0,44 |
0,015 |
Стекло |
60 |
30 |
0,25 |
0,05 |
5. Эффективный диаметр молекул, динамическая вязкость и теплопроводность газов при нормальных условиях
Вещество |
Эффективный диаметр d, нм |
Динамическая вязкость , мкПа·с |
Теплопроводность , мВт/(м·К) |
Азот |
0,37 |
16,7 |
24,3 |
Аргон |
0,35 |
22,1 |
16,2 |
Водород |
0,27 |
8,4 |
168 |
Воздух |
0,35 |
17,2 |
24,1 |
Гелий |
0,20 |
18,9 |
141,5 |
Кислород |
0,35 |
19,2 |
24,4 |
Пары воды |
0,30 |
9,0 |
15,8 |
6. Динамическая вязкость жидкостей при 20 °с
-
Жидкость
Вязкость , мПа·с
Вода
1,00
Глицерин
1480
Масло касторовое
987
Масло машинное
100
Ртуть
1,58
7. Поверхностное натяжение жидкостей при 20 °с
-
Жидкость
Коэффициент , мН/м
Вода
72
Глицерин
62
Мыльная вода
40
Ртуть
5,0·102
Спирт
22
8. Диэлектрическая проницаемость
-
Вещество
Проницаемость
Вода
81
Масло (трансформаторное)
2,2
Парафин
2,0
Слюда
7,0
Стекло
7,0
Фарфор
5,0
Эбонит
3,0
9. Удельное сопротивление и температурный коэффициент проводников
a)Вещество |
при 200С, нОм·м |
, 0С-1 |
Железо |
98 |
6,2·10-3 |
Медь |
17 |
4,2·10-3 |
Алюминий |
26 |
3,6·10-3 |
Графит |
3,9·103 |
-0,8·103 |
Нихром |
1,1·103 |
5,0·10-3 |
Серебро |
15 |
4,1·10-3 |