Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Эталоны ответов контрольной работы №3

Номер задания Вариант

Задание1

Задание2

Задание3

Задание4

Задание5

Задание6

Задание 7

Вариант
Вариант1 На 90 0,5 м будет наблюда- ться усиление света 2,6мкм 450нм 5,5 *10-7м 7,2*10­19 Дж
Вариант2 450 1,5 Будет наблюда-ться ослабле-ние света 200 4 6*10-7м 9,7*1014 Гц,7,1*10- 36кг
Вариант3 На 110 3 м Будет Наблюда- ться усиление света 15мкм 3 2,7*10-7м 6,63 *10- 22Дж,7,4*1 0- 39кг,2,2*10- 30м/с
Вариант4 410 0,4 м 5 Будет наблюдать ся ослаблени е света 0,005 мм 1,3 *10- 15Дж,4,4* 10- 24кг*м/с 3,75 *10- 19 Дж

 

Вариант5 450 3 м 5 0,005 мм 4 1,3 *10- 15Дж,4,4* 10- 24кг*м/с 6,63 *10- 22Дж,7,4*1 0- 39кг,2,2*10- 30м/с
Вариант6 410 1,5 Будет наблюдат ься усиление света 200 5,5 *10-7м 0,005 мм 9,7*1014 Гц,7,1*10- 36кг

 


Критерий оценки заданий контрольной работы №3.

1.Задания по физике оценивается по 20-балльной шкале.

2. За любое правильно выполненное задание №1-4 начисляется по 2 балла.

3. За правильно выполненное задание под №5,6,7 начисляется по 4 балла.

Количество баллов Оценка
Менее 10 2
11-12 3
13-15 4
16 и более 5

 

 

Вопросы и задания для дифференциального зачета

1. Научные методы познания окружающего мира, роль эксперимента и теории в процессе познание, научные гипотезы, физические законы, физические теории.

 

Известно, что нахождение методов, средств, способов познания мира происходило еще в VI веке до н.э. Копился громадный экспериментальный материал. И уже в 16 веке произошло
формирование основ методики получения научных знаний, которая впоследствии нашла свое применение в различных отраслях естествознания.

Физика – наука о природе. Процесс познания в физике начинается либо с наблюдения явления в естественных условиях, либо со специально проведенных опытов и экспериментов. Научный метод, опираясь на опыт, отыскивает количественные (математически формулируемые) законы природы, а открытые законы — проверяются практикой.

Физический опыт или эксперимент – это такое исследование явления (чаще всего проведенного в лаборатории), в котором все воздействия на исследуемую систему, влияющие на данное явление, поддаются учету. Чаще всего эксперимент сопровождается измерением тех или иных физических величин, установлением связи между этими величинами.

Гипотеза – предварительное научное предположение о механизме и взаимосвязи (законах) явлений. Гипотеза требует экспериментальной проверки и доказательства. При построении гипотезы велика роль мышления и интуиции ученого. Если гипотеза прошла проверку, она становится теорией. Гипотеза — инструмент исследований.

Заметим, что гипотезы играют огромную роль в развитии теоретических знаний и в формировании научных теорий.

Эксперимент – средство проверки гипотез и обнаружения новых фактов. В суждениях о природе необходимо оперировать свойствами, которые можно точно измерить. «Опыт – вот учитель жизни вечной», — говорил М.В. Ломоносов, сделавший перевод на русский язык первого учебника по физике.

Теоретическая и экспериментальная физика тесно связаны между собою. Экспериментальная физика дает информацию об изучаемом явлении, теоретики эту информацию анализируют и создают теорию этого явления. Справедливость теории всегда проверяется экспериментально.

Физический закон есть постоянно действующая при данных условиях связь между явлениями или физическими величинами, которые характеризуют эти явления. Физический закон обычно имеет строгую формулировку, часто выражается аналитически в виде соотношения между физическими величинами. Каждый физический закон имеет определенную область применения. Физические законы, имеющие наиболее обширные области применения, называются фундаментальными законами (законы Ньютона, законы сохранения импульса и энергии,, закон Кулона).

Теория – система научных положений и законов, которая дает качественное и количественное объяснение целой области явлений природы с единой точки зрения. В современной физике такими теориями являются классическая механика, молекулярно-кинетическая теория, общая и специальная теории относительности, квантовая механика, классическая электродинамика, квантовая электродинамика и т. д.

 

2. Механическое движение и его виды, относительность движения, система отсчета, скорость, ускорение, прямолинейное равноускоренное движение.

Механическим движением тела называют измене­ние его положения в пространстве относительно других тел с течением времени. Например, человек, едущий на эскалато­ре в метро, находится в покое относительно самого эскалатора и перемещается относительно стен тунне­ля

Виды механического движения:

· прямолинейные и криволинейные — по форме траектории;

· равномерные и неравномерные — по закону движения.

Механическое движение относительно. Это проявляется в том, что форма траектории, перемещение, скорость и другие характеристики движения тела зависит от выбора системы отсчета.

Тело, относительно которого рассматривается движение, называется телом отсчета. Система ко­ординат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для отсчета времени образуют си­стему отсчета, относительно которой и рассматривается движение тела.

Иногда размерами тела по сравнению с расстоянием до него можно пренебречь. В этих случаях тело считают материальной точкой.

Определение положения тела в любой момент времени является основной задачей механики.

Важными характеристиками движения являются траектория материальной точки, перемещение, скорость и ускорение.

Линию, вдоль которой движется материальная точка, называют траекторией. Длина траектории называется путем (L). Единица измерения пути — 1м. Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, называется перемещением (). Единица изме­рения перемещения-1 м.

Простейший вид движения равномерное прямолинейное движение. Движение, при котором тело за любые равные промежутки вре­мени совершает одинаковы перемещения, назы­вают прямолинейным равномерным движением. Скорость () — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения тела, чис­ленно равная отношению перемещения за малый промежуток времени к величине этого промежутка. Определяющая формула скорости имеет вид v = s/t.

Единица изме­рения скорости — м/с. Измеряют скорость спидометром.

Движение тела, при котором его скорость за любые промежутки времени изменяется одинаково, называют равноуско­реннымили равнопеременным.


 

Ускорение — физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости и численно равная отношению вектора изменения скорости за единицу времени. Единица ускорения в СИ — м/с2.

Равнопеременное движение называется равноускоренным, если модуль скорости возрастает. — условие равноускоренного движения.Например, разгоняющиеся транспортные средства- автомобили, поезда и свободное падение тел вблизи поверхности Земли ( = ).

Равнопеременное движение называется равнозамедленным, если модуль скорости уменьшается. — условие равнозамедленного движения.

График скорости тела при равноускоренном движении

Мгновенная скорость равноускоренного прямолинейного движения

Уравнение равноускоренного прямолинейного движения: ;

графики равнопеременного движения

3. Первый закон Ньютона, инерциальные системы отсчета, взаимодействие тел, сила, масса, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона.

При движении тела его скорость может изменяться по модулю и направлению. Это означает, что тело двигается с некоторым ускорением . В кинематике не ставится вопрос о физической причине, вызвавшей ускорение движения тела. Как показывает опыт, любое изменение скорости тела возникает под влиянием других тел. Динамика рассматривает действие одних тел на другие как причину, определяющую характер движения тел.

Взаимодействием тел принято называть взаимное влияние тел на движение каждого из них.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...