Ядерная физика. Радиоактивность
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

  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.