113. Вычислите энергию связи ядра изотопа лития и трития и их удельную энергию связи . Определите, какое ядро прочнее.
114. Определите энергию , которая выделяется при реакции
115. Определите энергию , которая поглощается при реакции
116. Для образца радиоактивного изотопа фосфора , начальная масса которого , определите число ядер , распадающихся в течение времени: 1) ; 2)
117. Определите, какая доля радиоактивного изотопа актиния распадается в течение времени .
118. Активность образца некоторого изотопа за время уменьшилась на 20%. Определите период полураспада этого изотопа.
119. Определите массу образца радиоактивного изотопа йода , имеющего активность
120. Счетчик -частиц, установленный вблизи образца радиоактивного изотопа, при первом измерении зарегистрировал – частиц в минуту, а через время – . Определите период полураспада изотопа .
Установочные лекции
Таблица 6
Номер лекции | Тема и содержание лекции | Програм-мные вопросы |
1 | Магнитное поле. Закон Био – Савара – Лапласа. Закон Ампера. Закон полного тока. Магнитный поток. Работа в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнетики | 1–12 |
2 | Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Свободные электрические колебания | 13–18 |
3 | Интерференция, дифракция и поляризация света | 26-42 |
4 | Тепловое излучение. Фотоэффект, эффект Комптона. Давление света | 44–54 |
5 | Строение атома. Оптические спектры. Постулаты Бора. Рентгеновские спектры. Закон Мозли | 55–60 |
6 | Элементы квантовой механики и атомной физики | 61–70 |
4.4. Самостоятельная работа студентов
В самостоятельную работу студентов (СРС) включается следующее:
1) выполнение двух контрольных работ;
2) подготовка к выполнению лабораторных работ (см. раздел 7);
3) подготовка к экзамену (по программным вопросам);
4) изучение по рекомендуемой литературе тем, представленных в табл. 7.
Таблица 7
Номер темы | Тема работы | Програм-мные вопросы |
1 | Затухающие и вынужденные электрические колебания | 19-20 |
2 | Электромагнитное поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны. Свойства и шкала ЭМВ | 21-23 |
3 | Голография | 37–38 |
4 | Лазеры | 65 |
5 | Атомная энергетика: ядерные реакции деления и синтеза | 71–72 |
Библиографический список
1. Трофимова, Т.И. Курс физики: учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов / Т.И. Трофимова. – М.: Академия, 2010. – 557 с.
2. Писарев, Н.М. Физика: Курс лекций для студентов инженерных специальностей вузов / Н.М. Писарев; под ред. Г.П. Вяткина. – Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1997. – Ч.2. – 299 с.
3. Детлаф, А.А. Курс физики: учебное пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – М.: Академия, 2008. – 719 с.
4. Савельев, И.В. Курс физики Т.2: Электричество и магнетизм: учебное пособие для втузов: в 5 т. / И.В. Савельев. – СПб. и др.: Лань, 2011. – 342 с.
5. Савельев, И.В. Курс физики Т.4: Волны. Оптика: учебное пособие для втузов: в 5 т. / И.В. Савельев. – СПб. и др.: Лань, 2011. – 251 с.
6. Савельев, И.В. Курс физики Т.5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебное пособие для втузов: в 5 т. / И.В. Савельев. – СПб. и др.: Лань, 2011. – 384 с.
7. Чертов, А.Г. Задачник по физике: учебное пособие для втузов / А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. – М.: Издательство Физматлит, 2008. – 640 с.
8. Фирганг, Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики: учебное пособие для втузов по техническим направлениям и специальностям / Е.В. Фирганг. – СПб. и др.: Лань, 2009. – 347 с.
9. Герасимов, В.К. Электричество и магнетизм. Руководство к реше-нию задач: учебное пособие для студентов вузов / В.К. Герасимов, Т.О. Миронова, Ю.Б. Пейсахов, Т.П. Привалова.– Челябинск: Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2014. – 140 с.
10. Герасимов, В.К. Физика. Руководство по изучению курса физики: учебное пособие для студентов вузов заочной формы обучения / В.К. Герасимов, Т.О. Миронова, Ю.Б. Пейсахов, Т.П. Привалова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 146 с.
11. Электричество и магнетизм: учебное пособие к выполнению лабораторных работ по курсу физики / Л.Ф. Гладкова, А.Е. Гришкевич, С.И. Морозов и др.; под ред. А.Е. Гришкевича. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 110 с.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Студент решает 6 задач своего варианта, номер которого совпадает с последней цифрой шифра. Номера задач каждого варианта представлены в табл. 8.
Вариант | Номера задач | |||||
0 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
1 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 |
2 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
3 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 |
4 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 | 254 |
5 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 |
6 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 |
7 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 |
8 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 |
9 | 209 | 219 | 229 | 239 | 249 | 259 |
5.1. Таблица вариантов контрольной работы № 2
Таблица 8
Рекомендации к решению задач по разделу «Электромагнетизм»
1. Внимательно прочитайте условие задачи. Выясните, какое явление рассматривается в задаче, и изучите сведения о нем и о физических величинах, его описывающих, по учебному пособию.
2. При определении магнитных сил, магнитного потока и других величин обратите внимание на то, какое магнитное поле рассматривается в задаче – однородное или неоднородное. В первом случае используйте более простые формулы для однородного МП.
3. При решении задачи определяйте направления искомых векторов , и др. Для этого используйте а) определительные формулы, в правой части которых записано векторное произведение векторов или б) правило буравчика и правило левой руки.
4. В том случае, если магнитное поле создается в ферромагнетике, для которого магнитная проницаемость (в отличие от картонного или воздушного сердечника, имеющего ), необходимо определять величину по формуле, связывающей напряженность и магнитную индукцию :
.
При этом следует учесть, что величина магнитной индукции зависит от напряженности МП: , – и соответственно . Поэтому сначала вычисляют напряженность магнитного поля , которая зависит только от тока в контуре и формы и размеров контура (катушки). Затем по экспериментальному графику кривой намагничивания для заданного материала сердечника (используя справочные данные) по рассчитанной величине определяют индукцию магнитного поля . По найденным значениям вычисляют магнитную проницаемость сердечника по записанной выше формуле.
Дата: 2019-11-01, просмотров: 249.