
- •Характеристики поступального руху матеріальної точки. Рівняння поступального руху твердого тіла.
- •Внутрішнє тертя(в’язкість).
- •Дати визначення моменту імпульсу.
- •Характеристики обертального руху твердого тіла. Основний закон динаміки обертального руху твердого тіла.
- •Електроємність провідника.
- •Дати визначення довжини хвилі.
- •Описати метод вимірювання електричних параметрів речовини на середніх радіочастотах.
- •Зв’язок між лінійними та кутовими швидкостями та прискореннями руху матеріальної точки.
- •Дати визначення кількості теплоти.
- •Описати метод визначення показника заломлення прозорого твердого тіла.
- •Закон збереження моменту імпульсу. Врахування та використання.
- •Дати визначення опору провідника.
- •Описати метод вимірювання показника заломлення рідини.
- •Енергія і робота. Робота змінної сили.
- •Сила Лоренца.
- •Дати визначення температури.
- •Описати метод визначення оптичної сили лінзи.
- •Коливання матеріальної точки. Рівняння гармонічного коливання.
- •Ерс індукції.
- •Дати визначення внутрішньої енергії системи.
- •Описати метод визначення довжини світлової хвилі.
- •Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
- •Умови інтерференційних максимумів.
- •Дати визначення питомої теплоємності речовини.
- •5. Описати метод визначення концентрації сухих розчинних речовин рефрактометром.
- •Перше начало термодинаміки.
- •Умови інтерференційних мінімумів.
- •Дати визначення індукції магнітного поля.
- •Описати метод визначення концентрації розчину цукру.
- •Адіабатичний процес.
- •Формула дифракційної гратки.
- •Дати визначення енергетичної світності тіла.
- •Описати метод визначення сталої Планка.
- •Теплові машини. Цикл Карно.
- •Закон Брюстера.
- •Дати визначення ерс.
- •Описати метод спостереження лінійчастих спектрів.
- •Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.
- •Закон Кірхгофа для теплового випромінювання.
- •Дати визначення напруги.
- •Описати метод дослідження радіоактивності та визначення товщини шару половинного поглинання.
- •Характеристики електричного поля.
- •Закон Стефана-Больцмана.
- •Дати визначення сили струму.
- •Описати метод визначення обертального моменту при розкручуванні маховика.
- •Електричний струм. Його характеристики, умови існування .
- •Закон зміщення Віна.
- •Дати визначення маси.
- •Описати метод визначення кутового прискорення при розкручуванні маховика.
- •Магнітне поле, його характеристики. Взаємодія струмів. Електродвигун.
- •Дати визначення сили.
- •Описати метод вимірювання затримуючого потенціалу при фотоефекті.
- •Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея.
- •Явище люмінесценції.
- •Дати визначення електроємності.
- •Описати метод визначення моменту інерції тіла відносно осі обертання.
- •Електрорушійна сила індукції. Правило Ленца.
- •Активність радіоактивного апарату.
- •Дати визначення енергії.
- •Описати метод визначення густини твердого тіла.
- •Явище самоіндукції. Індуктивність котушки .
- •Провідність напівпровідників.
- •Дати визначення роботи.
- •Описати метод визначення параметрів гармонічного коливання пружинного маятника.
- •Хвильова природа світла. Інтерференція світла.
- •Хвилі де Бройля.
- •Дати визначення переміщення.
- •Описати метод визначення коефіцієнта в’язкості речовини.
- •Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція світла .
- •Ккд ідеальної теплової машини.
- •Дати визначення швидкості.
- •Описати метод визначення відношення теплоємностей повітря.
- •Поляризація світла. Повертання площини поляризації оптично-активними речовинами .
- •Теорема Штейнера
- •Описати метод шунтування гальванометра.
- •Теплове випромінювання. Його характеристики.
- •Кінетична енергія тіла, що рухається поступально.
- •Дати визначення моменту інерції.
- •Описати метод розширення меж вимірювань вольтметра.
- •Теплове випромінювання. Його закони.
- •Дати визначення кутової швидкостіі.
- •Описати метод вимірювання електроємності конденсатора.
- •Фотон, його характеристики .
- •Момент інерції матеріальної точки відносно осі обертання.
- •Дати визначення кутового прискорення.
- •Описати метод вимірювання корисної потужності джерела напруги.
- •Момент інерції твердого тіла відносно осі обертання.
- •Дати визначення імпульсу тіла.
- •Описати метод визначення ккд джерела напруги.
- •Ефект Комптона, його пояснення .
- •Довжина хвилі, зв’язок з частотою коливань.
- •Дати визначення моменту сили.
- •Маси -кг . Енергії - Дж.
- •Описати метод вимірювання температурного конденсатора опору провідника.
- •Будова ядра атома. Взаємопретворюваність нуклонів.
- •Рівняння стану ідеального газу .
- •Дати визначення частоти коливань.
- •Описати метод перевірки законів Кірхгофа для розгалужених електричних кіл.
- •Дефект маси атомного ядра. Енергія зв’язку нуклонів у ядрі .
- •Дифузія.
- •Дати визначення періоду коливань.
- •Описати метод вимірювання магнітної індукції Землі.
- •Закон радіоактивного розпаду.
- •Теплопровідність.
- •Дати визначення тиску.
- •5.Описати метод визначення індуктивності соленоїда.
Зв’язок між лінійними та кутовими швидкостями та прискореннями руху матеріальної точки.
Л
інійна
швидкість
.
Введемо
так, як
на малюнку.
Тоді
.
Ця рівність може
бути представлена
у векторному вигляді як векторний
добуток векторів
та
:
.
Це є перший
зв'язок - зв'язок лінійної та кутової
швидкостей.
Підставимо (1)
в модуль нормального прискорення (2).
Тоді
.
У векторному вигляді, враховуючи що
та
напрямлені
у
протилежних
напрямах, матимемо
Це
є другий зв'язок лінійних і кутових
величин - зв'язок нормального прискорення
та кутової швидкості. З (1)
диференціюванням отримуємо
тобто
V
- це є модуль
тангенціального прискорення.
Коли вісь
обертання, тобто і вектор
не змінюють
напряму в
просторі,
,
а
.
Таким чином, у векторному вигляді
.
Це є третій
зв'язок лінійних і кутових величин -
зв'язок тангенціального та кутового
прискорень.
Електроємність плоского конденсатора.
Плоский конденсатор – це конструкція з плоских металевих пластин, поділених діелектриком.
,
де
-
діелектрична проникність, S-
площина,
d-
відстань між пластинами.
Дати визначення ККД.
Чим
менше втрачається енергії, тим досконаліша
машина. Ступінь досконалості машини
характеризується коефіцієнтом корисної
дії (ККД). Його визначають відношенням
корисної роботи до затраченої або
відношенням потужностей:
Роботи- Дж (Джоуль). Імпульсу моменту сили - Н*с.
Описати резонансний метод вимірювань електрофізичних параметрів речовини.
Білет
Закон збереження імпульсу. Врахування та використання.
Закон
збереження імпульсу:
повний імпульс замкненої системи
матеріальних точок зберігається, тобто
не змінюється з часом:
.Закон
збереження імпульсу є універсальним
законом, він справедливий в усіх відомих
взаємодіях. Імпульс можуть мати не
тільки тіла, а й і поля, прикладом прояву
імпульсу електромагнітного поля є тиск
світла. Користуючись поняттям імпульсу
можна дати визначення сили.
Закон Ома для ділянки кола.
Закон Ома — це твердження про пропорційність сили струму в провіднику прикладеній напрузі.
Закон
Ома справедливий для металів і
напівпровідників при не надто великих
прикладених напругах. Закон Ома:
сила струму, що тече однорідним (без
сторонніх сил) металевим провідником,
пропорційна падінню напруги на провіднику:
.
Закон Ома справедливий для провідників,
виготовлених із матеріалів, у яких є
вільні носії заряду: електрони провідності,
дірки або йони.
Дати визначення кількості теплоти.
Енергія,
яка передається від однієї термодинамічної
системи до іншої під час теплообміну,
називається кількістю теплоти і
позначається Q
або
.
Кількість теплоти – це кількісна міра
теплообміну.
Універсальної газової сталої - Дж/(моль*К). Амплітуда - м.
Описати метод визначення показника заломлення прозорого твердого тіла.
Мета роботи: вивчити мікроскоп і навчитися визначати абсолютний показник заломлення скла для білого світла за допомогою мікроскопа.
Прилади та обладнання: мікроскоп, мікрометр, скляна пластинка.
Чотири рази виміряти мікрометром дійсну товщину скляної пластинки Н в місці нанесення позначок. Перед вимірюваннями необхідно перевірити, чи точно виставлено нуль мікрометра;
Для визначення удаваної товщини h скляну пластинку з нанесеними на протилежних поверхнях позначками кладуть на предметний столик мікроскопа. Змінюючи орієнтацію дзеркальця мікроскопа і розташовуючи пластинку так, щоб позначки (на обох гранях пластинки) опинилися у полі зору мікроскопа (перетинали оптичну вісь мікроскопа), домагаються чіткого освітлення позначок. Потім обертають мікрометричний гвинт (знизу, вгору, від себе, вниз) до кінця. Гвинтом грубого настроювання домагаються чіткого зображення позначок з нижньої грані скляної пластинки. Далі обертають мікрометричний гвинт (у протилежному напрямі – знизу, вгору, до себе, вниз) до одержання чіткого зображення мітки на верхній поверхні скляної пластинки. Запам’ятовують показання на шкалі мікрометричного гвинта. Обертають мікрометричний гвинт (у протилежному напрямі – знизу, вгору, від себе, вниз), відраховуючи ціле число обертів мікрометричного гвинта N і число поділок m на шкалі мікрометричного гвинта після останнього повного оберту і до кінця.
Удавану
товщину пластинки h
(в мм) розраховують за формулою
.
Тут число 0.002 – ціна однієї поділки
шкали мікрометричного гвинта. Число
0.1 – це ціна одного оберту мікрометричного
гвинта (ціна однієї поділки шкали
мікрометричного гвинта, помножена на
число поділок на шкалі мікрометричного
гвинта – 50; 0.002·50=0.1). Чотири рази виміряти
за допомогою мікроскопа значення N
і m
і розрахувати удавані товщини скляної
пластинки h;
Розрахувати показник заломлення скла n за формулою
, беручи за H і h середні значення результатів вимірювань;
Розрахувати відносну похибку визначення коефіцієнта заломлення за формулою
;
Розрахувати абсолютну похибку визначення
;
Зробити висновки.
Білет