Файл: Сборник контрольных заданий для студентов специалистов.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.02.2024

Просмотров: 704

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Вариант 1

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 2

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

2.2. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ И ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА

Контрольное задание №4

Вариант 1

Вариант 9 По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам в противоположные стороны идут токи силой 10 А. Расстояние между проводами равно 5 см. Определить магнитную индукцию в точке, удаленной на 2 см от одного и на 3 см от другого провода. Найти величину магнитного потока между полюсами электромагнита, если площадь каждого полюса 10-2м2, а плоские поверхности их параллельны друг другу. Напряженность поля 36104А/м. Поле однородно. Прямой проводник длиной 20 см, по которому идет ток силой 10 А, помещен в магнитное поле под углом 30 к его направлению. Индукция магнитного поля равна 5 Тл. Найти напряженность поля и силу, действующую на проводник. В однородном магнитном поле, индукция которого 1,5 Тл, равномерно движется прямой проводник длиной 25 см. Сила тока в проводнике 2,5 А. Скорость движения проводника 20 см/с, направлена перпендикулярно вектору индукции. Найти работу, затрачиваемую на перемещение проводника в течение 5 с. Виток диаметром 8 см находится в однородном магнитном поле с напряженностью 6103 А/м. Плоскость витка перпендикулярна линиям индукции поля. Какую работу надо совершить, чтобы повернуть виток относительно его диаметра на угол 45o при силе тока в 4 А? Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл по винтовой линии, радиус которой 1,5 см, а шаг 10 см. Определить период обращения электрона и его скорость. Соленоид сечением 5 см2 содержит 1200 витков. Индукция магнитного поля внутри соленоида при силе тока 2 А равна 0,01 Тл. Определить индуктивность соленоида. Напряженность магнитного поля соленоида 1,6103 А/м; длина соленоида 100 см; площадь сечения 5 см2. Соленоид не имеет сердечника. Определить энергию и плотность энергии поля. Какое сечение должен иметь соленоид длиной 30 см с железным сердечником, чтобы при силе тока 0,3 А энергия магнитного поля в нем была равна 0,4 Дж, если в обмотке соленоида – 3500 витков (воспользоваться графиком В=f (Н), см. прил. 2)? Соленоид содержит 800 витков. Площадь сечения сердечника 10 см2. По обмотке идет ток, создающий поле с индукцией 8 мТл. Определить среднее значение ЭДС самоиндукции, которая возникает на зажимах соленоида, если сила тока уменьшится до нуля за время 0,8 мс. Рамка, содержащая 200 витков, может вращаться относительно оси, лежащей в её плоскости. Площадь рамки 5 см2. Ось рамки перпендикулярна линиям индукции однородного магнитного поля, величина которого равна 0,05 Тл. Определить максимальную ЭДС, которая индуцируется в рамке при ее вращении с частотой 40 с-1. Вычислить циркуляцию вектора индукции вдоль контура, охватывающего токи силой 10 А и 15 А, идущие в одном направлении, и ток силой 20 А, направленный в противоположную сторону. Вариант 10 По проводнику, согнутому в виде прямоугольника с длиной сторон 8 и 12 см, идет ток силой 5 А. Определить индукцию магнитного поля в точке пересечения диагоналей прямоугольника. В однородном магнитном поле, индукция которого равна 2 Тл, а направление горизонтальное, вертикально вверх движется прямой проводник массой 2 кг, по которому идет ток силой 4 А. Через 3 с после начала движения проводник имеет скорость 10 м/с. Определить его длину. Магнитный поток сквозь сечение соленоида равен 50 мкВб. Длина соленоида 50 см. Найти магнитный момент соленоида, если его витки плотно прилегают друг к другу. Виток, по которому течет ток силой 20 А, свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией 0,016 Тл. Диаметр витка равен 10 см. определить работу, которую нужно совершить, чтобы повернут виток на угол /2 относительно оси, совпадающей с диаметром. Заряженная частица с энергией 103 эВ движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом 1 мм. Определить силу, действующую на частицу со стороны поля. По соленоиду идет ток силой 2 А. Магнитный поток, пронизывающий поперечное сечение соленоида, равен 410-6 Вб. Определить индуктивность соленоида, если он имеет 800 витков. Индуктивность соленоида с немагнитным сердечником равна 0,16 мГн. Длина соленоида 1 м, площадь сечения 1 см2. Сколько витков на каждый сантиметр длины содержит обмотка соленоида? Определить индуктивность соленоида с железным сердечником и энергию магнитного поля в нем при силе тока 0,6 А, если площадь сечения соленоида 10 см2, число витков 103, а его длина 20 см, (воспользоваться графиком В=f(Н), см. прил. 2). Ток в соленоиде изменяется по закону I=Аt–Вt2, где А=10 А/с; В=1 А/с2. Определить ЭДС самоиндукции в соленоиде через 2 с. Длина соленоида 50 см, площадь сечения – 2 см2. Диаметр провода однослойной обмотки – 2 мм. Квадратная рамка с длиной стороны 15 см, содержащая 150 витков, вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, перпендикулярной полю. Определить индукцию магнитного поля, если рамка делает 10 оборотов в секунду, а максимальная ЭДС индукции в рамке равна 10 В. Обмотка тороида с немагнитным сердечником содержит 10 витков на каждый сантиметр длины. Определить силу тока, если плотность энергии магнитного поля равна 0,8 Дж/м3. Вычислить циркуляцию вектора индукции вдоль контура, охватывающего токи силой 10 А; 14 А; 20 А, идущие в одном направлении, и ток силой 44 А, направленный в противоположную сторону. ЧАСТЬ 3. ОПТИКА. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКАЗадачи, приведенные в контрольных работах, соответствуют программе общего курса физики в техническом вузе и охватывают разделы «Волновая оптика», «Тепловое излучение», «Атомная физика» и «Ядерная физика».В работе отсутствуют сведения, которые при необходимости могут быть найдены в учебных пособиях по курсу общей физики (см. библиографический список). Поэтому вначале помещен краткий перечень формул и законов, необходимых для решения задач.В приложении приведены основные справочные данные, дополняющие условия задач. Номера вариантов, которые должен выполнить студент, указывает преподаватель.3.1. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ И ЗАКОНЫ ОПТИКИ3.1.1. Волновая оптикаАбсолютный показатель преломления среды: ,где и - скорости электромагнитных волн (света) в вакууме и среде. Закон преломления света на границе раздела двух сред с абсолютными показателями преломления и : ,где - угол падения, - угол преломления луча света; - относительный показатель преломления двух сред.Полное отражение наблюдается при падении света из среды оптически более плотной ( ) в среду оптически менее плотную ( ), т.е. при > . В этом случае угол преломления и :и ,где - предельный угол полного отражения света; при угле падения > свет полностью отражается от границы раздела сред. Формула тонкой собирающей линзы: ,где - фокусное расстояние линзы; - расстояние от предмета до оптического центра линзы; - расстояние от оптического центра линзы до изображения предмета. Для тонкой рассеивающей линзы расстояния и считаются отрицательными. Оптическая сила линзы: . Оптическая длина пути световой волны: ,где - геометрический путь световой волны; - абсолютный показатель преломления среды.Оптическая разность хода двух когерентных световых волн: ,где и - оптические пути световых волн в первой и во второй средах. Разность фаз колебаний векторов напряженностей электрического поля (световых векторов) двух когерентных световых волн: ,где - длина этих волн в вакууме. Условия максимумов интенсивности света при интерференции:и , где Условия минимумов интенсивности света при интерференции: и , где Координаты максимумов и минимумов интенсивностей света в интерференционной картине, полученной от двух когерентных источников: и ,где - расстояние от источников света до экрана; - расстояние между источниками света; Ширина интерференционной полосы: . Оптическая разность хода двух световых волн, отраженных от верхней и нижней поверхностей плоскопараллельной тонкой пленки, находящейся в воздухе с абсолютным показателем преломления :,где - толщина пленки; - абсолютный показатель преломления пленки; - длина световых волн в воздухе (вакууме); и - углы, соответственно, падения и преломления света. Второе слагаемое в этих формулах учитывает увеличение оптической длины пути световой волны на при отражении ее от среды оптически более плотной ( > ). Радиусы светлых колец Ньютона в отраженном свете (темных колец в проходящем свете):при и радиусы темных колец Ньютона в отраженном свете (светлых колец в проходящем свете):при где - радиус кривизны линзы; - длина световой волны в воздухе (вакууме), находящемся между линзой и стеклянной пластинкой. Радиусы зон Френеля, построенных на сферической волновой поверхности:при , где - радиус сферической волновой поверхности точечного источника света; - расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения; - длина световой волны в данной среде.Дифракция Фраунгофера на одной щели: а) условие максимумов интенсивности света ; б) условие минимумов интенсивности света ,где - ширина щели; - угол дифракции, определяющий направление максимума или минимума интенсивности света; - длина световой волны в данной среде; При падении параллельного пучка света на щель под углом условие дифракционных максимумов имеет вид: .Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке:а) условие главных минимумов интенсивности света при ;б) условие дополнительных минимумов интенсивности света при ( );в) условие главных максимумов интенсивности света при ,где - ширина одной щели; - постоянная решетки; - общее число щелей; - угол дифракции, определяющий направление максимума или минимума интенсивности света; - длина световой волны в данной среде; - порядок спектра.При падении параллельного пучка света на дифракционную решетку под углом условие главных максимумов имеет вид: .Разрешающая способность дифракционной решетки: ,где и - длины двух световых волн, еще разрешаемых решеткой по критерию Рэлея; - общее число щелей; - порядок спектра.При дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке направления максимальных интенсивностей этих лучей определяются по формуле Вульфа-Брэггов: при ,где - расстояние между параллельными кристаллографическими плоскостями; - длина волн рентгеновских лучей; - угол скольжения рентгеновских лучей. 3.1.2. Поляризация светаИнтенсивность света численно равна энергии, переносимой электро-магнитными волнами за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения этих волн. Интенсивность электромагнитной волны пропорциональна квадрату амплитуды вектора напряженности электрического поля (амплитуды светового вектора): .Интенсивность света, являющегося совокупностью электромагнитных волн: ,где и - интенсивность и амплитуда вектора напряженности электрического поля - той электромагнитной волны; и - проекции вектора напряженности электрического поля - той электромагнитной волны на взаимно перпендикулярные оси координат и ; - количество электромагнитных волн. В естественном свете:

, соответствующего первой линии серии Лаймана в спектре атомов водорода.

5. Вычислить энергию связи электрона в атоме водорода, который находится в возбуждённом состоянии с главным квантовым числом 2.

6. Найти дебройлевскую длину волны молекул водорода (тв=3,4·10-27кг), соответствующую их наиболее вероятной скорости при температуре 327 К.

7. Неточность в определении местоположения частицы, движущейся вдоль оси х, равна длине волны де Бройля для этой частицы. Определить относительную неточность в определении ее скорости.

8. Определить порядковый номер и массовое число изотопа, который получается из тория 90To232 после трех - и двух -превращений.

9. Какая энергия выделяется при слиянии двух ядер дейтерия, если в результате образуется ядро изотопа гелия 2Не3 и нейтрон.

10. Определить активность радиоактивного натрия 11Na24, масса которого 10-6 кг.

11. В процессе термоядерного синтеза 50 тонн водорода превращаются в 49644 кг гелия. Определить, сколько энергии выделится при этом.
Вариант 10

1. В центре Солнца максимум спектральной плотности энергетической светимости приходится на длину волны =0,47мкм. Приняв, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, найти интенсивность солнечной радиации (т.е. плотность потока излучения) вблизи Земли за пределами её атмосферы.

2. Определить поглощательную способность серого тела, имеющего температуру 2000 К, если его поверхность площадью 2 м2 излучает за 20 секунд энергию 20 кДж.

3. Определить постоянную Планка, если известно, что фотоэлектроны, вызываемые светом с поверхности некоторого металла, полностью задерживаются запирающим напряжением 0,5 В, если частота колебаний в световой волне 0,39∙1015 Гц, а когда частота колебаний 0,75∙1015 Гц, то запирающее напряжение становится равным 2 В.

4. Зная максимальную длину волны спектральной линии серии Бальмера 656 нм, определить длины волн граничных линий в сериях Лаймана и Пашена.

5. Используя теорию Бора для атома водорода, определите радиус ближайший к ядру орбиты (первый боровский радиус и скорость движения электрона по этой орбите.

6. Найти кинетическую энергию электрона, для которого длина волны де Бройля равна 7,1 нм.

7. Типичное время существования возбужденного состояния ядер имеет порядок 10-12 с. Какова неопределенность энергии -квантов, испускаемых ядрами?

8. Какой изотоп образуется из -активного в результате пяти -распадов и четырех -распадов?


9. Вычислить дефект массы ядра изотопа гелия 2Не4, если известно, что масса атома гелия равна 4,0026 а.е.м.

10. Определить, какая доля радиоактивного препарата 38Х90 распадется в течение 10 лет.

11. За какое время произойдет распад 5·10-6 грамм радия, если в начальный момент его масса составляет 0,1 грамм.

Приложение

  1. Некоторые математические формулы:

;

;

;

;

;

.
2. Десятичные приставки к названиям единиц:

Т – тера (1012); д – деци (10-1); н – нано (10-9);

Г – гига (109); с – санти (10-2); п – пико (10-12);

М – мега (106); м – милли (10-3); ф – фемто (10-15);

к – кило (103); мк – микро (10-6); а – атто (10-18).


3. Некоторые внесистемные величины:


1 сут = 86400 с;

10 = 1,7510-2 рад = /180 рад;

1 = 2,9110-4 рад = /18010-2 рад;

1 = 4,8510-6 рад = /(64810-3) рад;

1 рад = 57018;

1 об/с = 1 с-1;

1 об/мин = 1/60 с-1;

1 мм.рт.ст. = 133,3 Па;

1 л = 10-3 м3;

1 кал = 4,19 Дж;

1 атм = 1,01105 Па.




4. Основные физические постоянные:
Скорость света в вакууме

с=3108 м/c

Постоянная Авогадро

NА=6,021023 моль

Молярная газовая постоянная

R=8,31 Дж/К моль

Постоянная Больцмана

k=1,3810-23 Дж/К

Молярный объем идеального газа при нормальных условиях

(Р=1,013105 Па, Т=273 К)


VМ=22,4110-3 м3/моль


5. Плотность газов  (кг/м3) при нормальных условиях:
Азот

1,25

Воздух

1,29

Аргон

1,78

Гелий

0,18

Водород

0,09

Кислород

1,43


6. Эффективный диаметр молекул (нм):
Азот

0,38

Воздух

0,27

Аргон

0,35

Гелий

0,22

Водород

0,28

Кислород

0,36

7. Молярные массы (М 10-3 кг/моль) газов:

Гелий

Не

4

Аргон

Ar

40

Азот

N2

28

Окись азота

NO

30

Кислород

О2

32

Неон

Ne

20

Воздух




29

Сернистый газ

SO2

64

Метан

СН4

16

Углекислый газ

CO2

44

Водород

Н2

2

Аммиак

NH3

14



8. Основные физические величины
Скорость света в вакууме

с=3108 м/c
Элементарный заряд

qе=1,6010-19 Кл
Масса покоя электрона

mе=9,1110-31 кг
Масса покоя протона

mр=1,67210-27 кг
Масса покоя нейтрона

mn=1,67510-27 кг
Масса покоя -частицы

m=6,6410-27 кг
Удельный заряд электрона

= 1,761011 Кл/кг
Электрическая постоянная

0=8,8510-12 Ф/м

=9109 Ф/м

Атомная единица массы

а.е.м. = 1,6610-27 кг

Постоянная Стефана-Больцмана

σ=5,67·10-8 Вт/м·К

Постоянная Вина

b=2,9·10-3 м·К

Постоянная Планка

h=6,63·10-34 Дж·с

Постоянная Ридберга

R=3,29·1015 c-1

R′=1,10·107 м-1


Работа выхода электронов из металлов (в эВ)

Платина

5,3

Серебро

4,74

Цезий

1,9

Натрий

2,3

Цинк

3,74

Калий

2,0

Вольфрам

4,5

Стронций

1,9


Период полураспада некоторых радиоактивных элементов

Актиний

10 сут

Радон

1590 лет

Радий

10-3 с

Торий

7·103 лет

Радий

1,62·103 лет

Уран

4,5·109 лет

Стронций

28 лет

Натрий

14,8 часа



Массы некоторых изотопов (в а.е.м.)

Изотоп

Масса

Изотоп

Масса

Изотоп

Масса

1Н1

1Н2

1Н3

2Не3

2Не4

3Li6

3Li7

4Be7

4Be8

1,00814

2,011474

3,01700

3,01699

4,00388

6,01703

7,01823

7,01916

8,00785

4Ве9

5Ве10

6С12

7N13

7N14

8O17

12Mg23

12Mg24

13Al27

9,01505

10,01612

12,00380

13,00987

14,00752

17,00453

23,00145

23,99267

26,99010

14Si30

20Ca40

27Co56

29Cu63

48Cd113

80Hg200

92U235

92U238

29,98325

39,97542

55,95769

62,94962

112,94206

200,02800

235,11750

238,12376







БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК




  1. Фриш, С.Э. Курс общей физики : учебник. В 3-х т. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – СПб.: Лань, 2007. Т. 1, 2,3.

  2. Савельев И.В. Курс общей физики : учебник. В 3-х т./ И. В.Савельев. – СПб. Лань, 2007. Т. 1, 2,3.

  3. Трофимова, Т.И. Курс физики : учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – 18-е изд., – М.: Академия, 2010.

  4. Бурученко, А.Е. Физика: Учеб. пособие. Ч.1, 2, 3 / А.Е. Бурученко. – Красноярск: КрасГАСА, 1998.



ОГЛАВЛЕНИЕ


Введение………………………………………………………………………….

3

Часть 1. «Механика. Молекулярная физика и термодинамика»………………

4

Контрольное задание №1………………………………………………………...

13

Контрольное задание №2……………………………………………………….

31

Часть 2. «Электростатика и постоянный ток. Электромагнетизм»…………...

38

Контрольное задание №3 ……………………………………………………….

45

Контрольное задание№4 №4…………………………………………………….

63

Часть 3. «Оптика. Атомная и ядерная физика»………………………………...

74

Контрольное задание№5…………………………………………………………

79

Контрольные задания №6……………………………………………………….

92

Приложение……………………………………………………………………….

100

Библиографический список……………………………………………………..

102