
- •Тема: Сложение гармонических колебаний
- •Тема: Уравнения Максвелла
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Средняя энергия молекул
- •Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Поляризация и дисперсия света
- •Тема: Тепловое излучение. Фотоэффект
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Динамика поступательного движения
- •Тема: Волны. Уравнение волны
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
- •Тема: Магнитостатика
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Элементы специальной теории относительности
- •Тема: Законы сохранения в механике
- •Тема: Эффект Комптона. Световое давление
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Поляризация и дисперсия света
- •Тема: Средняя энергия молекул
- •Тема: Законы сохранения в механике
- •Тема: Элементы специальной теории относительности
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
- •Тема: Работа. Энергия
- •Тема: Поляризация и дисперсия света
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Магнитостатика
- •Тема: Средняя энергия молекул
- •Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
- •Тема: Законы сохранения в механике
- •Тема: Сложение гармонических колебаний
- •Тема: Энергия волны. Перенос энергии волной
- •Тема: Элементы специальной теории относительности
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Средняя энергия молекул
- •Тема: Тепловое излучение. Фотоэффект
- •Тема: Явление электромагнитной индукции
- •Тема: Электростатическое поле в вакууме
- •Тема: Уравнения Максвелла
- •Тема: Сложение гармонических колебаний
- •Тема: Поляризация и дисперсия света
- •Тема: Сложение гармонических колебаний
- •Тема: Энергия волны. Перенос энергии волной
- •Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения
- •Тема: Энергия волны. Перенос энергии волной
- •Тема: Эффект Комптона. Световое давление
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Волны. Уравнение волны
- •Тема: Свободные и вынужденные колебания
- •Тема: Сложение гармонических колебаний
- •Тема: Средняя энергия молекул
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Спектр атома водорода. Правило отбора
- •Тема: Ядерные реакции
- •Тема: Явление электромагнитной индукции
- •Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
- •Тема: Фундаментальные взаимодействия
- •Тема: Уравнения Максвелла
- •Тема: Интерференция и дифракция света
- •Тема: Ядро. Элементарные частицы
- •Тема: Законы сохранения в механике
- •Тема: Законы сохранения в механике
- •Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
- •Тема: Ядро. Элементарные частицы
- •Тема: Фундаментальные взаимодействия
- •Тема: Динамика поступательного движения
- •Тема: Работа. Энергия
- •Тема: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
- •Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
Начало формы
Конец формы
На
рисунке представлен график функции
распределения молекул идеального газа
по скоростям (распределение Максвелла),
где
–
доля молекул, скорости которых заключены
в интервале скоростей от
до
в
расчете на единицу этого интервала.
Если,
не меняя температуры взять другой газ
с меньшей молярной массой и таким же
числом молекул, то …
|
|
максимум кривой сместится вправо в сторону больших скоростей |
|
|
площадь под кривой не изменится |
|
|
высота максимума увеличится |
|
|
площадь под кривой уменьшится |
Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
Начало формы
Конец формы
При адиабатическом расширении 2 молей одноатомного газа его температура понизилась с 300 К до 200 К, при этом газ совершил работу (в Дж), равную …
|
2493 |
Тема: Электростатическое поле в вакууме
Начало формы
Конец формы
На
рисунках представлены графики зависимости
напряженности поля
для
различных распределений заряда:
График
зависимости
для
шара радиуса R,
равномерно заряженного по объему,
показан на рисунке …
|
1 |
Тема: Законы постоянного тока
Начало формы
Конец формы
Напряжение на концах медного провода диаметром d и длиной l равно . При увеличении напряжения в 4 раза удельная тепловая мощность тока …
|
|
увеличится в 16 раз |
|
|
увеличится в 4 раза |
|
|
не изменится |
|
|
уменьшится в 16 раз |
Решение:
Согласно
закону Джоуля – Ленца в дифференциальной
форме,
,
где
удельная
тепловая мощность тока,
удельное
сопротивление,
напряженность
электрического поля в проводнике.
Поскольку
,
напряженность поля также увеличится в
4 раза, следовательно, удельная тепловая
мощность тока увеличится в 16 раз.
Тема: Магнитостатика
Начало формы
Конец формы
Протон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции и начинает двигаться по окружности. При увеличении кинетической энергии протона (если ) в 4 раза радиус окружности …
|
|
увеличится в 2 раза |
|
|
увеличится в 4 раза |
|
|
уменьшится в 2 раза |
|
|
уменьшится в 4 раза |
Тема: Уравнения Максвелла
Начало формы
Конец формы
Обобщением теоремы Остроградского – Гаусса для электростатического поля в среде является уравнение …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
Начало формы
Конец формы
Для ориентационной поляризации диэлектриков характерно …
|
|
влияние теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика |
|
|
расположение дипольных моментов строго по направлению внешнего электрического поля |
|
|
отсутствие влияния теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика |
|
|
наличие этого вида поляризации у всех видов диэлектриков |
Тема: Явление электромагнитной индукции
Начало формы
Конец формы
На
рисунке показана зависимость силы тока
от времени в электрической цепи с
индуктивностью 1 мГн:
Модуль
среднего значения ЭДС самоиндукции в
интервале от 0 до 5 с
(в мкВ)
равен …
|
|
6 |
|
|
30 |
|
|
0 |
|
|
15 |
Тема: Элементы специальной теории относительности
Начало формы
Конец формы
Скорость
релятивистской частицы
,
где с
– скорость света в вакууме. Отношение
кинетической энергии частицы к ее полной
энергии равно …
|
|
0,4 |
|
|
0,6 |
|
|
0,8 |
|
|
0,2 |
Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения
Начало формы
Конец формы
Точка
М движется по спирали с равномерно
убывающей скоростью в направлении,
указанном стрелкой. При этом величина
полного ускорения точки …
|
|
уменьшается |
|
|
увеличивается |
|
|
не изменяется |
|
|
равна нулю |
Тема: Динамика поступательного движения
Начало формы
Конец формы
Импульс
материальной точки изменяется по закону
(кг·м/с).
Модуль силы (в Н),
действующей на точку в момент времени
t
= 1 c,
равен …
|
5 |
Тема: Законы сохранения в механике
Начало формы
Конец формы
Два
маленьких массивных шарика закреплены
на невесомом длинном стержне на расстоянии
друг
от друг, как показано на рисунке:
Стержень
вращается без трения в горизонтальной
плоскости вокруг вертикальной оси,
проходящей посередине между шариками,
с угловой скоростью
.
Если шарики раздвинуть симметрично на
расстояние
,
то угловая скорость
будет
равна …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Динамика вращательного движения
Начало формы
Конец формы
Направления векторов момента импульса и момента силы для равнозамедленного вращения твердого тела правильно показаны на рисунке …
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
4 |
|
|
5 |
Решение:
Момент
силы
определяется
соотношением
,
где
–
радиус-вектор точки приложения силы.
Направление вектора момента силы можно
определить по правилу векторного
произведения или по правилу правого
винта (буравчика). Таким образом, момент
силы направлен вдоль оси вращения.
Согласно основному закону динамики
вращательного движения твердого тела,
,
где
момент
инерции тела,
вектор
углового ускорения, который сонаправлен
с вектором момента силы. Момент импульса
равен
,
где
вектор
угловой скорости, который по правилу
правого винта направлен вдоль оси
вращения, следовательно, и вектор момента
импульса направлен так же. Поскольку
вращение равнозамедленное, вектор
углового ускорения направлен противоположно
вектору угловой скорости, значит, векторы
и
противоположны.
Условию задачи соответствует рисунок
3.
Тема: Работа. Энергия
Начало формы
Конец формы
На
рисунке показаны тела одинаковой массы
и размеров, вращающиеся вокруг вертикальной
оси с одинаковой частотой. Кинетическая
энергия первого тела
Дж.
Если
кг,
см,
то момент импульса (в мДж·с)
второго тела равен …
|
50 |
Тема: Тепловое излучение. Фотоэффект
Начало формы
Конец формы
На
рисунке представлены кривые зависимости
спектральной плотности энергетической
светимости абсолютно черного тела от
длины волны при разных температурах.
Если кривая 2 представляет спектр
излучения абсолютно черного тела при
температуре 300 К,
то кривой 1 соответствует температура
(в К),
равная …
|
|
1200 |
|
|
75 |
|
|
600 |
|
|
150 |
Тема: Интерференция и дифракция света
Начало формы
Конец формы
На
пути плоской световой волны,
распространяющейся в воздухе, поместили
стеклянную пластинку толщиной 1 см.
Показатель преломления стекла
.
Если пластинка расположена перпендикулярно
направлению распространения света, то
увеличение оптической длины пути (в мм)
составит …
|
5 |
Тема: Эффект Комптона. Световое давление
Начало формы
Конец формы
При
наблюдении эффекта Комптона угол
рассеяния фотона на покоившемся свободном
электроне равен 90°, направление движения
электрона отдачи составляет 30° с
направлением падающего фотона (см.
рис.).
Если импульс рассеянного фотона
2 (МэВ·с)/м,
то импульс электрона отдачи (в тех же
единицах) равен …
|
4 |
Тема: Поляризация и дисперсия света
Начало формы
Конец формы
Анализатор в 2 раза уменьшает интенсивность линейно поляризованного света, приходящего к нему от поляризатора. Если между поляризатором и анализатором помесить кварцевую пластинку, то свет через такую систему проходить не будет. При этом кварцевая пластинка поворачивает плоскость поляризации на угол, равный …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
Начало формы
Конец формы
На рисунке изображен цикл Карно в координатах , где S – энтропия. Адиабатное расширение происходит на этапе …
|
|
2–3 |
|
|
4–1 |
|
|
1–2 |
|
|
3–4 |
Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
Начало формы
Конец формы
При адиабатическом расширении 2 молями одноатомного газа совершена работа, равная 2493 Дж. При этом изменение температуры составило _____ K.
|
100 |
Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
Начало формы
Конец формы
В
трех сосудах находятся газы, причем для
температур и масс молекул газов имеют
место следующие соотношения:
,
На
рисунке схематически представлены
графики функций распределения молекул
идеального газа по скоростям (распределение
Максвелла) для этих газов, где
–
доля молекул, скорости которых заключены
в интервале скоростей от
до
в
расчете на единицу этого интервала:
Для
графиков этих функций верными являются
утверждения, что …
|
|
кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул газа в сосуде 2 |
|
|
кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа в сосуде 1 |
|
|
кривая 2 соответствует распределению по скоростям молекул газа в сосуде 2 |
|
|
кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа в сосуде 3 |