ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.04.2025

Просмотров: 6029

Скачиваний: 1

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

Экзамены

Москва - 2010

218

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является обеспечение физической подготовки, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в научно-технической информации, использовать физические принципы и законы, а также результаты физических открытий в области деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые

философские проблемы (ОК-2); владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13);

Задачами дисциплины являются

формирование у студентов основ научного мышления, в том числе: понимание границ применимости физических понятий и теорий; умение оценивать степень достоверности результатов теоретических и экспериментальных исследований; умение планировать физический и технический эксперимент и обрабатывать его результаты с использованием методов теории размерности, теории подобия и математической статистики.

формирование у студентов умения использовать специализированные знания фундаментальных разделов физики и их математического обеспечения для освоения основ мониторинга окружающей среды и контроля соблюдения экологической безопасности.

познакомить обучающихся с техникой современного физического эксперимента, научить работать с современными средствами измерений и научной аппаратурой, а также использовать средства компьютерной техники при расчетах и обработке экспериментальных данных.

научить студентов постановке и выбору алгоритмов решения конкретных задач из различных областей физики, приобретению начальных навыков для самостоятельного овладения новыми методами и теориями, необходимыми в практической деятельности современного инженера.

создание базы для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана окружающей среды».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

219


Дисциплина относится к вариативной части математического и естественно-научного цикла Б.2в основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» направления подготовки 080100 «Экономика».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Информатика».

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана окружающей среды», а также программы магистерской подготовки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики;

основные законы физики и их математическое описание (ОК-2, ПК-13, ОК-15).

уметь:

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной

физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты (ПК-13, ОК-15).

владеть:

навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; инструментарием для решения физических задач в своей предметной области (ПК-13,

ОК-15).

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

часов на раздел

Виды учебной работы,

Формы текущего

Раздел дисциплины.

включая

контроля

Форма промежуточной

Семестр

самостоятельную

успеваемости

работу студентов и

п/п

аттестации

трудоемкость (в часах)

(по разделам)

(по семестрам)

Всего

лк

пр

лаб

сам.

220


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Механика

Контрольная работа,

19

1

5

2

2

10

защиты

лабораторных работ

2

Молекулярная физика

Контрольная работа,

30

5

3

2

20

защиты

лабораторных работ

3

Электричество

Контрольная работа,

46

8

4

4

30

защиты

лабораторных работ

4

Магнетизм

Контрольная работа,

33

1

6

3

4

20

защиты

лабораторных работ

5

Оптика. Атомная физика.

Защита

50

1

10

5

5

30

лабораторных работ

и устный опрос по

билетам

Зачет

2

2

Экзамен

Итого:

180

34

17

17

112

4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения

4.2.1. Лекции

1.Механика

Предмет физики. Научный метод познания. Фундаментальные закономерности современного естествознания как теоретический фундамент новых наукоемких технологий. Роль физики в социальном и экономическом развитии общества. Основные направления научнотехнического прогресса отрасли.

Кинематика прямолинейного и криволинейного движения материальной точки. Закон движения, скорость, ускорение (нормальное и тангенциальное). Кинематика вращательного движения. Основное уравнение динамики вращения. Момент импульса относительно точки и оси. Кинетическая энергия вращающегося тела.

Законы Ньютона, центр масс, приведенная масса. Закон сохранения импульса.

221


Механическая работа. Потенциальные и диссипативные силы. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. Энергия как универсальная мера различных видов движения и взаимодействий. Способы передачи энергии.

Свободные колебания. Механические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Математический, пружинный и крутильный маятники. Затухающие и вынужденные механические колебания. Резонанс.

2.Молекулярная физика

Статистический и термодинамический методы исследования. Основы МКТ идеального газа. Функция распределения. Распределение Максвелла частиц по скоростям. Термодинамические параметры состояния. Температура. Барометрическое распределение. Равновесные состояния и процессы. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.

Первое начало термодинамики. Термодинамические функции состояния. Политропные процессы. Уравнение Пуассона. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Теплоемкость идеального газа. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Статистический смысл второго начала. Энтропия. Агрегатные состояния. Кристаллические и аморфные тела. Теплоемкость твердых тел. Плавление и испарение твердых тел.

Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Диффузия. Коэффициент диффузии. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности. Внутреннее трение. Вязкость. Связь коэффициентов переноса.

3.Электричество

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Поле диполя. Работа сил электростатического поля. Разность потенциалов. Потенциал. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Связь напряженности и потенциала. Теорема Гаусса в вакууме. Проводники в электрическом поле. Поле вблизи проводника. Электроемкость (уединенного проводника). Конденсаторы (и их емкость). Энергия системы зарядов и конденсатора. Объемная плотность энергии. Энергия электрического поля (электростатического).

Диполь во внешнем электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность. Теорема Гаусса в диэлектриках. Вектор электрического смещения. Относительная диэлектрическая проницаемость. Электрическое поле на границе диэлектриков.

Постоянный электрический ток. Электропроводность проводников. Обобщенный закон Ома. ЭДС, разность потенциалов, напряжение.

4.Магнетизм

Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле витка с током. Магнитный поток. Закон полного тока в вакууме (т. о циркуляции). Движение зарядов в магнитном поле. Эффект

222