Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты по физике.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
26.57 Кб
Скачать
  1. Задача на тог.

  2. Задача на движение тела переменной массы.

Билет №10

  1. Динамика гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Энергия гармонических колебаний. Примеры свободных колебатель­ных систем: пружинный маятник, математический маятник, физический маятник. Двухатомная молекула как линейный гармонический осциллятор.

  2. Электроёмкость уединённого проводника и конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Объёмная плотность энергии электростатического поля. Энергия системы взаимодействующих электрических зарядов.

  3. Задача на 1-ое начало термодинамики (изотермический процесс).

  4. Задача на удар шаров.

Билет № 11

  1. Понятие о затухающих колебаниях. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Зависимость амплитуды колебаний от времени. Коэффициент затуха­ния. Логарифмический декремент затухания.

  2. Диффузия. Закон Фика. Коэффициент молекулярной диффузии. Внутреннее трение (вязкость). Закон Ньютона. Коэффициент динамической вязкости. Связь коэффи­циентов теплопроводности, вязкости и диффузии идеального газа и их зависимости от давления, температуры и размеров молекул.

  3. Задача на изменения энтропии.

  4. Задача на закон Бернулли.

Билет № 12

  1. Понятие о вынужденных колебаниях. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты измене­ния вынуждающей силы. Механический резонанс. Резонансная частота. Резонанс­ная амплитуда.

  2. Особенности явлений переноса в ультраразрежённых газах. Тепловое движение молекул в жидкости. Время осёдлой жизни молекул. Диффузия в жидкости. Зави­симость коэффициента диффузии от температуры. Вязкость жидкости. Зависи­мость коэффициента вязкости от температуры.

  3. Задача на основной закон динамики вращательного движения.

Билет № 13

  1. Волновое движение. Волны продольные и поперечные. Волновая поверхность. Фрон! волны. Плоская и сферическая волна. Скорость распространения колебаний в среде. Уравнение плоской бегущей волны. Длина волны. Волновое число. Графи­ческое изображение волны.

  2. Реальный газ. Понятие о ван-дер-ваальсовых силах. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовая диаг рамма жидкость - газ. Фазовые переходы. Насыщенный пар. Метасга- бильные состояния. Критическое состояние. Критические параметры.

  3. Задача на закон сохранения импульса.

  4. Задача на напряжённость электростатического поля, создаваемого распределённым зарядом.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

  1. Дифференциальное волновое уравнение. Понятие о фазовой и групповой скорости. Энергия, переносимая волной. Поток энергии. Плотность потока энергии. Принцип суперпозиции волн. Стоячая волна. Узлы и пучности стоячей волны.

  2. Общие свойства жидкостей и газов. Идеальная жидкость. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.

  3. Задача на потенциальную энергию взаимодействия системы зарядов.

  4. Задача на энергию вращательного движения твёрдого тела относительно оси.

Билет №15

  1. Электрический заряд. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Напряжён­ность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электричес­ких полей. Связь потенциала с напряжённостью. Электрические силовые линии и эквипотенциальные поверхности.

  2. Диффузия. Закон Фика. Коэффициент молекулярной диффузии. Внутреннее тре­ние (вязкость). Закон Ньютона. Коэффициент динамической вязкости. Связь коэф­фициентов теплопроводности, вязкости и диффузии идеального газа и их зависимости от давления, температуры и размеров молекул.

  3. Задача на физический маятник.

  4. Задача на теплоёмкость смеси газов.

Билет №16

  1. Поток вектора напряжённости электрического поля. Теорема Остро граде кого -

Гаусса и применение её к расчёту электрических полей обладающих симметрией.

  1. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. За­висимость амплитуды колебаний от времени. Коэффициент затухания. Логарифми­ческий декремент затухания.

  2. Задача на явление переноса .

  3. Задача на распределение Максвелла .

Билет №17

  1. Работа сил электростатического поля. Циркуляция вектора напряжённости. 11ро- водники в электростатическом поле. Электростатическая защита. Электроёмкость уединённого проводника и конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Объёмная плотность энергии электростатического поля. Энергия системы взаимо­действующих электрических зарядов.

  2. Динамика гармонических колебании. Дифференциальное уравнение гармоничес­ких колебаний. Энергия гармонических колебаний. Примеры свободных колеба­тельных систем: пружинный маятник, математический маятник, физический маят­ник Двухатомная молекула как линейный гармонический осциллятор.

  3. Задача на у дар шаров.

  4. Задача на теплоёмкость частично диссоциированного двухатомного газа

Билет №18

  1. Диполь. Потенциал и напряжённость поля точечного диполя. Действие внешнего однородного электростатического поля на диполь (механический момент сил действу­ющих на диполь и потенциальная энергия диполя). Действие неоднородного электро­статического поля на диполь.

  2. Понятие о вынужденных колебаниях. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты измене­ния вынуждающей силы. Механический резонанс. Резонансная частота. Резонанс­ная амплитуда.

  3. Задача на закон сохранения момента импульса.

Билет № 19

  1. Диэлектрики в электростатическом ноле. Полярные и неполярные молекулы. Поля­ризация диэлектриков. Электрическое поле в однородном диэлектрике (среднее макроскопическое поле). Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость и её связь с диэлектрической проницаемостью диэлектрика.

  2. Явление переноса. Перенос энергии, импульса и массы на молекулярном уровне. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул идеального газа. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности идеального газа.

  3. Задача на закон сохранения энергии в механике (вращательное движение).

  4. Задача на барометрическую формулу.

Билет №20

  1. Деформационная (электронная, атомная) и ориентационная механизмы поляриза­ции. Понятие о локальном электрическом поле. Поляризуемость молекулы. Форму­лы Клаузиуса - Мосотти. Дебая-Ланжевена и Лоренц-Лоренца.

  2. Закон сохранения механической энергии в поле консервативных сил. Закон сохра­нения энергии в природе. Понятие о внутренней энергии. Упругий и неупругий

удары шаров.

  1. Задача на затухающие колебания.

  2. Задача на теплоёмкость частично диссоциированного двухатомного газа.

Билет №21

  1. Постоянный электрический ток. Условия существования тока. Сила и плотность тока. Связь плотности тока с зарядом, концентрацией носителей заряда и средней скоростью их направленного движения. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интеграль­ной и дифференциальной формах. Сторонние силы и электродвижущая сила источника тока.

  2. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй за­кон Ньютона. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Понятие о фундаментальных силах. Силы в механике.

  3. Задача на адиабатный процесс.

  4. Задача на кинематику.