Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Изучение измерительных приборов 0м



По физике

 

Раздел Физики: Механика

 

Изучение измерительных приборов 0м

1. Природа и виды погрешностей. Что называется прямыми и косвенными измерениями? Для всех видов погрешностей дать определение. Для систематических − указать два вида этих погрешностей. Для случайных − указать четыре причины возникновения этих погрешностей. С какими видами погрешностей столкнулись вы в своей лабораторной работе? (объяснить свои записи в тетради).

2. Абсолютная и относительная погрешности измерений. Закон распределения Гаусса и функция распределения Стьюдента. Среднее квадратичное отклонение s.

3. Вычисление случайных погрешностей прямых измерений (при малом и большом числе измерений). Оценка надежности результата. Дать определения следующим понятиям: доверительная вероятность Р, коэффициент надежности a, доверительный интервал.

4. Вычисление случайных погрешностей косвенных измерений. Привести пример вывода абсолютной и относительной погрешности косвенных измерений (объема детали, момента инерции диска). ( Примечание: примеры выводов формул приводятся в методических указаниях к данной лабораторной работе).

5. Устройство и принцип работы штангенциркуля и микрометра, их абсолютные погрешности измерений. Продемонстрировать умение пользоваться приборами (снимать показания).

 

Изучение законов динамики поступательного движения 41м

1. Инерциальные и неинерциальные системы. Первый закон Ньютона.

2. Консервативные и неконсервативные силы. Второй и третий законы Ньютона.

3. Импульс силы, импульс тела (количество движения). Второй закон Ньютона в импульсной форме.

4. Замкнутые механические системы. Закон сохранения импульса.

5. Виды механической энергии. Закон сохранения энергии.

6. Упругий и неупругий удары. Умение решать задачи на законы сохранения энергии и импульса.

7. Решение задач по теме.

 

Определение коэффицента трения скольжения 44м

1. Рассказать о видах трения: трении покоя, внешнем и внутреннем трении, сухом и жидкостном трении, трении скольжения и трении качения.

2. Природа сил трения. Сущность молекулярно-механической теории трения.

3. Продемонстрировать знание законов сухого трения. Закон трения скольжения (закон Амонтона). Более точный закон трения скольжения (при скольжении по очень гладкой поверхности). Приближенный закон Кулона для вычисления силы трения качения.

4. Объяснить методику определения коэффициента трения скольжения в данной работе.

5. Решить задачу.

 

Определение модуля упругости методом растяжения 12м

1. Кристаллические и аморфные тела. Их физические свойства.

2. Рассказать о видах деформации: упругой и пластической, о деформации при растяжении и сжатии твердого тела, сдвиге, изгибе, кручении.

3. Графическое изображение упругой и пластической деформации. Предел упругости, предел прочности.

4. Сила упругости. Записать закон Гука для пружины и стержня при продольном растяжении.

5. Привести формулы модуля Юнга и коэффициента Пуассона, объяснить, что характеризует данная величина.

6. Записать формулы работы и потенциальной энергии сжатой пружины.

 

Измерение момента инерции тел при помощи крестообразного маятника 8м

1. Кинематика вращательного движения твердого тела: формулы по определению угловых величин − скорости, ускорения, перемещения. Связь угловых и линейных величин. Уравнения движения при равномерном, равноускоренном и равнозамедленном движении материальной точки по окружности.

2. Привести формулы по определению момента силы, момента инерции материальной точки и системы материальных точек, абсолютно твердого тела; назвать единицы измерения данных физических величин.

3. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси (вывод).

4. Уравнения моментов инерции тел правильной геометрической формы − стержня, кольца, цилиндра, шара для оси вращения, проходящей через центр масс тел. Привести пример вывода уравнения момента инерции для одного из перечисленных тел.

5. Теорема Штейнера и ее применение. Решить задачу по теме.

 

Определение момента инерции тела при помощи трифиллярного подвеса 11м

1. Кинематика вращательного движения твердого тела: формулы по определению угловых величин − скорости, ускорения, перемещения. Что такое частота и период колебания (вращения)?

2. Уравнения движения при равномерном, равноускоренном и равнозамедленном движении материальной точки по окружности. Показать графически векторы линейных и угловых скоростей и ускорений для указанных выше видов движения, объяснить правила, по которым определяется направления этих векторов.

3. Второй закон Ньютона для вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси (вывод).

4. Формула по определению момента импульса. Закон сохранения момента импульса. Решить задачу на данную тему.

5. Кинетическая энергия вращательного движения. Как рассчитывается полная кинетическая энергия тела, участвующего в двух видах движения − поступательном и вращательном?

 

Раздел физики: Молекулярная физика и термодинамика

 

Определение влажности воздуха 4м.

1. Опишите методы определения влажности. Сравните полученные значения относительной влажности, определенные по психрометру и гигрометру.

2. Дать определение идеального газа. Записать уравнение состояния идеального газа. Знать условные обозначения всех физических величин в указанном уравнении. Как оно называется?

3. Какой газ называется реальным? Уравнение состояния реального газа: его название, условные обозначения физических величин. В чем отличие от предыдущего уравнения?

4. Изотермический процесс в идеальном газе. Закон Бойля-Мариотта. Изобразить изотермы на графике P от V. Почему именно в этих координатных осях можно показать изотерму идеального газа?

5. Теоретические и экспериментальные изотермы реального газа. Их отличие. Объяснить соответствие разных участков кривых экспериментальных изотерм различным фазовым превращениям.

6. Фазовые переходы. Фаза вещества. Привести примеры различных фазовых состояний одних и тех же веществ. Иметь представление об фазовых превращениях: испарении, конденсации, сублимации. Дать определение, что называется насыщенным паром. Что такое динамическое равновесие?

 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости в капиллярных трубках 5м.

1. Описать явление поверхностного натяжения жидкости. Что называется внутренним или молекулярным давлением? Формулы для расчета коэффициента поверхностного натяжения.

2. Смачивающие и несмачивающие жидкости. Краевой угол.

3. Капиллярные явления. Дополнительное давление. Формула Лапласа. Показать на рисунке смачивающую и несмачивающую жидкости в капилляре, явление полного смачивания. На рисунке указать молекулярное давление, дополнительное давление и краевой угол.

4. Капиллярные явления. Вывод формулы Борелли-Жюрена. Что можно рассчитать, используя эту формулу? Записать это уравнение для явления полного смачивания.

5. Описать метод определения коэффициента поверхностного натяжения с использованием катетометра.

6. Решить задачу по теме.

 

Определение коэффициента поверхностного натяжения

Методом отрыва капель 7м.

1. Описать метод определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва капель. Какие силы действуют на отрывающуюся каплю (показать на рисунке)? Записать условие равновесия этих сил.

2. Что такое поверхностное натяжение? Что называется внутренним или молекулярным давлением? Формулы для расчета коэффициента поверхностного натяжения.

3. Смачивающие и несмачивающие жидкости. Краевой угол.

4. Капиллярные явления. Дополнительное давление. Формула Лапласа. Показать на рисунке смачивающую и несмачивающую жидкости в капилляре, явление полного смачивания. На рисунке указать молекулярное давление, дополнительное давление и краевой угол.

5. Капиллярные явления. Вывод формулы Борелли-Жюрена. Что можно рассчитать, используя эту формулу? Записать это уравнение для явления полного смачивания.

6. Решить задачу по теме.

 

Высоких температур 15о.

Дать определение, что называется тепловым излучением. Тепловое излучение, как один из способов изменения внутренней энергии. Применимы ли законы термодинамики к тепловым излучению? Люминисценция.

Какие физические величины применяются для описания теплового излучения (формулы по определению)?

Закон Кирхгофа (формула). Абсолютно чёрное тело (определение).

Законы теплового излучения.

6. Решить задачу.

 

Оптический квантовый генератор 5а.

1. Свойства лазерного излучения.

2. Спонтанное и вынужденное излучение.

3. Устройство лазера. Назвать основные элементы (активную среду, резонатор, устройство накачки), объяснить, что они собой представляют, для чего служат. На примере одного из приведенных в методическом пособии устройств описать принцип действия твердотельного (рубинового) или газового (гелий-неонового) лазера.

4. Решить задачу.

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент ответил на все поставленные вопросы и подготовил по ним конспект;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не ответил на все поставленные вопросы и (или) не подготовил по ним конспект.

 

По физике

 

Раздел Физики: Механика

 

Изучение измерительных приборов 0м

1. Природа и виды погрешностей. Что называется прямыми и косвенными измерениями? Для всех видов погрешностей дать определение. Для систематических − указать два вида этих погрешностей. Для случайных − указать четыре причины возникновения этих погрешностей. С какими видами погрешностей столкнулись вы в своей лабораторной работе? (объяснить свои записи в тетради).

2. Абсолютная и относительная погрешности измерений. Закон распределения Гаусса и функция распределения Стьюдента. Среднее квадратичное отклонение s.

3. Вычисление случайных погрешностей прямых измерений (при малом и большом числе измерений). Оценка надежности результата. Дать определения следующим понятиям: доверительная вероятность Р, коэффициент надежности a, доверительный интервал.

4. Вычисление случайных погрешностей косвенных измерений. Привести пример вывода абсолютной и относительной погрешности косвенных измерений (объема детали, момента инерции диска). ( Примечание: примеры выводов формул приводятся в методических указаниях к данной лабораторной работе).

5. Устройство и принцип работы штангенциркуля и микрометра, их абсолютные погрешности измерений. Продемонстрировать умение пользоваться приборами (снимать показания).

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 662; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь