ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.04.2025

Просмотров: 18259

Скачиваний: 6

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Институт

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Однородный цилиндр скатывается без проскальзывания по наклонной плоскости. Найти силу взаимодействия цилиндра с плоскостью («силу трения качения» и силу нормальной реакции опоры). Масса цилиндра равна m, угол наклона плоскости к горизонту – α.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Институт

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Столб высотой 3,0 м падает из вертикального положения на землю. Найти скорость верхнего конца столба в момент удара о землю. Нижний конец столба не проскальзывает.


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Институт

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

1 моль двухатомного газа изобарически расширился от объёма 3 л до объёма 6 л. Найти приращение энтропии газа.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Институт

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Два моля одноатомного идеального газа сначала изохорически охладили, а затем изобарически нагрели до прежней температуры. Давление газа изменилось в 3 раза. Найти работу и изменение внутренней энергии газа, а также количество теплоты, переданное газу. Начальная температура равна 300 К.


Лектор: Иванова О. И.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ по курсу «ФИЗИКА» для групп Э6-10-05,

II семестр

Лекция 1. (Использование ЭБЗ в учебном процессе.) Электростатическое поле в веществе. Электрический диполь. Диполь в электростатическом поле.

Лекция 2. Типы диэлектриков. Электронная и ориентационная поляризации. Вектор поляризованности. Свободные и связанные заряды. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Вектор электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость вещества.

Лекция 3. Условия для векторов E и D на границе раздела диэлектриков. Проводники в электростатическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение зарядов в проводнике. Электроёмкость уединённого проводника. Взаимная ёмкость двух проводников. Конденсаторы.

Лекция 4. Расчёт ёмкости плоского, цилиндрического, сферического конденсатора. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность энергии. Электрический ток. ЭДС. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома для участка цепи и обобщённый закон Ома. Правила Кирхгофа.

Лекция 5. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Постоянное магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа. Метод суперпозиции B. Расчёт магнитного поля прямого и кругового тока, круглого соленоида.

Лекция 6. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Методы расчёта вектора индукции магнитного поля. Расчёт магнитного поля длинного прямого провода, длинного соленоида и тороида. Векторный потенциал. Действие электромагнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца.

Лекция 7. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.


Лекция 8. Явление электромагнитной индукции. Закон ФарадеяМаксвелла. Явление самоиндукции. Индуктивность. Расчёт индуктивности длинного соленоида и тороида.

Лекция 9. Явление взаимной индукции. Энергия проводника с током. Объёмная плотность энергии магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Макротоки и микротоки. Вектор намагниченности. Вектор напряжённости магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора напряжённости магнитного поля. Связь между векторами индукции, напряжённости и намагниченности. Магнитная проницаемость вещества.

Лекция 10. Граничные условия для векторов B и H. Классификация магнетиков. Электронная теория диа- и парамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. Домены. Точка Кюри.

Лекция 11. Электромагнитные колебания.

Лекция 12. Электромагнитные волны. Монохроматическая волна. Вектор Умова-Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн на границе проводника.

Лекция 13. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе диэлектриков. Формулы Френеля. Закон Брюстера. Интерференция электромагнитных волн. Когерентность и методы её осуществления.

Лекция 14. Расчёт интерференционной картины от двух когерентных источников света. Интерференция в тонких плёнках. Дифракция электромагнитных волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Фраунгофера на одной щели.

Лекция 15. Дифракционная решётка. Дифракция Френеля на круглом отверстии. (Приближение геометрической оптики. Разрешающая способность оптических приборов. Поляризация света. Закон Малю. Оптическая анизотропия. Двойное лучепреломление.)

Лекция 16. (Дисперсия света. Классическая электронная теория дисперсии.)