
- •Учебно – методические материалы по физике Составитель: старший преподаватель межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Смирнова л.А.
- •1. Общие требования к оформлению
- •2. Практическая работа № 1
- •2.1. Методические указания
- •2.2. Основные законы и формулы. Примеры решения задач
- •2.2.1. Кинематика поступательного и вращательного движения
- •Примеры решения задач
- •2.2.2. Динамика. Законы Ньютона
- •Примеры решения задач
- •2.2.3. Работа постоянной и переменной силы. Закон сохранения механической энергии
- •Примеры решения задач
- •Задача 3
- •2.2.4. Закон сохранения импульса. Совместное применение законов сохранения импульса и механической энергии
- •Примеры решения задач
- •2.2.5. Динамика вращательного движения твёрдого тела
- •Примеры решения задач
- •2.2.6. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела
- •Примеры решения задач
- •2.2.7. Элементы специальной теории относительности
- •Примеры решения задач
- •2.3. Задачи «Практическая работа № 1»
- •3. Практическая работа № 2
- •3.1. Методические указания к выполнению практической работы № 2
- •3.2. Основные законы и формулы. Примеры решения задач
- •3.2.1. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева)
- •Примеры решения задач
- •3.2.2. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Внутренняя энергия идеального газа
- •Примеры решения задач
- •3.2.3. Элементы классической статистики
- •Примеры решения задач
- •3.2.4. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость идеального газа
- •Примеры решения задач
- •Работа газа, нагреваемого при постоянном объеме, равна нулю
- •3.2.5. Круговые процессы. Кпд цикла. Цикл Карно
- •Примеры решения задач
- •3.2.6. Энтропия
- •Примеры решения задач
- •3.3. Задачи «Практическая работа №2»
- •4. Практическая работа № 3
- •4.1. Методические указания к выполнению к практической работы № 3
- •4.2. Основные законы и формулы. Примеры решения задач
- •4.2.1.Электростатика
- •Примеры решения задач
- •Таким образом,
- •Произведя вычисления, получим:
- •4.2.2. Постоянный электрический ток
- •Примеры решения задач
- •Откуда получаем
- •4.2.3. Магнитостатика
- •Примеры решения задач
- •Из рис. 6 следует, что
- •4.2.4. Электромагнитная индукция
- •Примеры решения задач
- •Максимальное значение эдс индукции равно
- •Учитывая формулу (2), получим:
- •Энергия магнитного поля соленоида
- •4.3. Задачи «Практическая работа № 3»
- •5. Практическая работа № 4
- •5.1. Методические указания к выполнению практической работы № 4
- •5.2. Основные законы и формулы. Примеры решения задач
- •5.2.1. Гармонические механические колебания
- •Примеры решения задач
- •5.2.2. Затухающие колебания
- •Примеры решения задач
- •5.2.3. Электромагнтные колебания
- •Примеры решения задач
- •5.2.4. Сложение гармонических колебаний
- •Примеры решения задач
- •5.2.5. Упругие и электромагнитные волны
- •Примеры решения задач
- •5.2.6. Интерференция света
- •Примеры решения задач
- •5.2.7. Дифракция света
- •Примеры решения задач
- •5.2.8. Поляризация света
- •Примеры решения задач
- •5.3. Задачи «Практическая работа № 4»
- •6. Практическая работа № 5
- •6.1. Методические указания к выполнению практической работы № 5
- •6.2. Основные законы и формулы. Примеры решения задач
- •6.2.1. Тепловое излучение
- •Примеры решения задач
- •6.2.2. Фотоэффект
- •6.2.3. Физика атома. Спектры атомов
- •Примеры решения задач
- •6.2.4. Элементы квантовой механики
- •Примеры решения задач
- •6.2.5.Физика твердого тела
- •Примеры решения задач
- •6.2.6. Физика атомного ядра. Радиоактивность
- •Примеры решения задач
- •6.3. Задачи «Практическая работа № 5»
- •Приложения
- •2. Некоторые астрономические величины (округленные значения)
- •3. Относительные атомные массы некоторых элементов
- •4. Масса, заряд и энергия покоя некоторых частиц
- •5. Относительная диэлектрическая проницаемость
- •6. Удельное сопротивление металлов
- •7. Показатели преломления
- •8. Работа выхода электрона из металла
- •9. Электрические характеристики некоторых полупроводников (температура комнатная)
- •10. Характеристики некоторых радиоактивных изотопов
- •11. Массы атомов некоторых химических элементов
- •12. Некоторые соотношения между единицами измерения физических величин
- •12. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования
- •13. Греческий алфавит
9. Электрические характеристики некоторых полупроводников (температура комнатная)
Тип полупроводника |
Ширина запрещенной зоны |
Удельное сопротивление |
Подвижность |
|
Еg |
Электроны |
Дырки |
||
|
эВ |
|
|
|
Собственный германий |
0,66 |
0,5 |
0,39 |
0,19 |
Собственный кремний |
1,1 |
|
0,15 |
0,05 |
Арсенид галлия |
1,43 |
|
0,85 |
0,042 |
10. Характеристики некоторых радиоактивных изотопов
Элемент |
Обозначение |
Период полураспада |
Магний |
|
10 минут |
Кобальт |
|
5,3 года |
Йод |
|
8 суток |
11. Массы атомов некоторых химических элементов
Название элемента |
Атомный номер |
Символ и массовое число |
Масса атома а.е.м. |
Протон |
|
|
1,00728 |
Нейтрон |
|
|
1,00866 |
Водород |
1 |
|
1,00783 2,01410 3,01605 |
Гелий |
2 |
|
3,011603 4,00260 |
12. Некоторые соотношения между единицами измерения физических величин
Физическая величина |
Соотношение между единицами измерения |
Масса |
1 тонна = 103 кг 1
а.е.м. =
|
Сила |
1 кГ = 9,81 Н |
Время |
1
сутки =
1
год =
|
Работа, энергия, теплота |
1 кал = 4,19 Дж 1
кВт 1эВ
=
|
Давление |
1
мм. рт. ст. =
1
атм. =
|
Угловые величины |
1
град = 1о
=
1 рад = 57,3о |
12. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования
Приставка |
Приставка |
||||
Наименование |
Обозначение |
Множитель |
Наименование |
Обозначение |
Множитель |
экса |
Э |
1018 |
Деци |
д |
10–1 |
пэта |
П |
1015 |
Санти |
с |
10–2 |
тера |
Т |
1012 |
Милли |
м |
10–3 |
гига |
Г |
109 |
Микро |
мк |
10–6 |
мега |
М |
106 |
Нано |
н |
10–9 |
кило |
К |
103 |
Пико |
п |
10–12 |
гекто |
Г |
102 |
Фемто |
ф |
10–15 |
Дека |
Да |
101 |
Атто |
а |
10–18 |