Файл: Задача на применение законов сохранения массового числа и электрического заряда в ядерных реакциях. Пример.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Решение задач

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.01.2024

Просмотров: 56

Скачиваний: 1

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

Практическая часть билетов по физике на 2022-2023 учебный год.

Номер билета

Формулировка вопроса

Формула

Величины

1

Задача на применение законов сохранения массового числа и электрического заряда в ядерных реакциях.


Пример:

1Н2+1Н3=2He4+1n0

Сумма зарядов (массовых чисел) исходной пары равна сумме зарядов (массовых чисел) конечной пары.

2

Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла».

  1. Начертить посередине листа две параллельные прямые на расстоянии 1см друг от друга.

  2. Положить на линии стеклянную призму так, чтобы левая и правая линии совпали. Обвести призму.

  3. Восстановить перпендикуляр к грани призмы в точку пересечения падающего луча с верхней гранью призмы.

  4. Измерить транспортиром углы падения и преломления.

  5. Вычислить показатель преломления.

n = sin

sin



-угол падения

- угол преломления

n- показатель преломления среды


3

Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в колебательном контуре.



Т = 2П•
ν =



L – индуктивность катушки (Гн)

С – электроемкость конденсатора(Ф)

ν -частота колебаний (Гц)

П=3,14

Т- период колебаний (с)

4

Лабораторная работа «Измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов».

  1. Собрать электрическую цепь.

  2. Снять показания амперметра (сила тока) и вольтметра (напряжение).

  3. Вычислить сопротивление.



R =


I-сила тока (А)

U-напряжение (В) (разность потенциалов)

R-сопротивление проводника (Ом)


5

Задача на применение закона Кулона.

F=K• |q1|•|q2|

E r2

F-сила (Н)

q1, q2-заряды (Кл)

r-расстояние между зарядами (М)

K-коэффициент пропорциональности

К=9•109 н•м2/кл2

E-диэлектрическая проницаемость среды


6

Задача на определение электроемкости плоского конденсатора


C=

E-диэлектрическая проницаемость среды

E0=8,8•10-12 ф/м

S- площадь пластин (м2)

d-толщина слоя диэлектрика (м), расстояние между пластинами

7

Лабораторная работа «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки».

  1. Собрать установку.

  2. Установить экран на выбранном расстоянии.

  3. Измерить расстояние от щели до указанного цвета спектра первого порядка.

  4. Вычислить длину волны





 =
К=1

d =10-5


 -длина волны (м)

k- порядок спектра

d- период решетки

a -Расстояние по линейке от решетки до экрана (см)

b-расстояние по шкале экрана от щели до спектра (см)

8

Лабораторная работа «Измерение мощности лампочки накаливания».

  1. Собрать электрическую цепь

  2. Снять показания амперметра (сила тока) и вольтметра (напряжение)

  3. Вычислить мощность



P=I•U

P-мощность (Вт)

I-сила тока (А)

U-напряжение (В)

9

Задача на применение закона электромагнитной индукции.




Ei =-N•


Ei –ЭДС индукции (В)

N – число витков катушки

∆Ф – изменение магнитного потока(Вб)

∆ t – время(с)

10

Задача на применение закона сохранения энергии.



Ек = mV²

2

Еп = mgh
Е = Ек+ Еп


Ек- кинетическая энергия (Дж)

Еп- потенциальная энергия (Дж)

h-высота (м)

m-масса (Кг)

g-ускорение свободного падения

g = 9.8 м/с2

11

Задача на применение формулы зависимости сопротивления металлического проводника от его геометрических размеров.



R = Þ •S

l

R-сопротивление проводника(Ом)

Þ-удельное сопротивление про- водника (Ом*м )

l-длина проводника(м)

S-площадь попереч -ного сечения(м2)

12

Задача на расчет электрической цепи с последовательным и параллельным соединением проводников.









Параллельное соединение проводников

I=I1+I2

U=U1=U2

1= 1 = 1

R R1 R2

R= R1R2

R1+R2

Последовательное соединение проводников

I1=I2=I

U=U1+U2

R=R1+R2

U1 = R1

U2 R2

13

Задача на определение индукции магнитного поля по закону Ампера .



FA= I•В•∆l•sina


FA-сила Ампера (Н)

I – сила тока (А)

В - магнитная индукция (Тл)

∆l-длина активной части проводника (м)

a- угол между I и В

14

Задача на определение работы газа с помощью графика зависимости давления газа от его объема.


р




v

v1 v2
A/=P•∆ V

∆ V= v2- v1

A/-работа газа (Дж)

P-давление (Па)

∆ V-изменение объема (м3)

v2- конечный объем

v1-начальный объем


15

Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха».

  1. Измерить температуру сухого термометра

  2. Обмотать резервуар термометра влажной тряпочкой. Подождать, пока температура понизится.

  3. Измерить температуру влажного термометра

  4. Найти разность показаний сухого и влажного термометров.

  5. Определить относительную влажность воздуха, используя психрометрическую таблицу.

∆ t= tсух- tвл
φ- относительная влажность воздуха (%)


tсух- температура сухого термометра

tвл- температура влажного термометра

∆ t-разность показаний сухого и влажного термометров

16

Задача на применение уравнения состояния идеального газа.

(Менделеева-Клапейрона)

PV=


P-давление (Па)

V-Объем (м3)

m-масса (кг)

M-молярная масса (кг/моль)

T-температура по шкала Кельвина (К) (T=t+273)

R-Универсальная газовая постоянная

(8,31Дж/моль К)

17

Задача на применение формулы, связывающей энергию фотона с частотой соответствующей длины волны.


E = h•

 =



E-энергия фотона(Дж)

- частота излучения (Гц)

h-постоянная Планка

h=6.62•10-34 Дж/с

 -длина волны (м)

С=3•108м/с


18

Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».

  1. Измерить длину нити

  2. Вывести маятник из положения равновесия

  3. Измерить время 20 колебаний

  4. Вычислить ускорение свободного падения.

G= 2 ι N2

t2

g-ускорение свободного падения(м/с2)

π=3,14

ι-длина нити (м)

N-число колебаний

t-время (с)

19

Задача на определение показателя преломления прозрачной среды,


sin = n2

sin n1


-угол падения

- угол преломления

n2- абсолютный показатель преломления второй среды

n1- абсолютный показатель преломления первой среды

20

Лабораторная работа «Измерение массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых измерений и расчетов.

  1. Измерить длину, ширину, высоту комнаты.

  2. Вычислить объем в м3.

  3. Измерить температуру воздуха с помощью термометра.

  4. Вычислить массу воздуха.

V=а•b•c
m = PVM

RT
Р=105Па

М=0,029кг/моль

R=8,31Дж/моль К

P-давление (Па)

V-Объем (м3)

m-масса (кг)

M-молярная масса (кг/моль)

T-температура по шкале Кельвина (К) (T=t+273)

R-Универсальная газовая постоянная

21

Лабораторная работа «Расчет сопротивления двух последовательно соединенных резисторов».

  1. Собрать электрическую цепь.

  2. Снять показания амперметра (сила тока) и вольтметра (напряжение).

3. Вычислить сопротивление.




R =

I-сила тока (А)

U-напряжение (В) (разность потенциалов)

R-сопротивление проводника (Ом)