Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Примеры заданий для текущего и рубежного контроля успеваемости.
Модуль I.
Текущий контроль. Тест (варианты задания).
- Переведите в систему СИ следующие физические величины:
100 мл/с
|
| 360 км/ч
|
| 80 мин
|
| 40 см3
|
| 1 ц
|
|
- Результат измерения высоты цилиндра записан в работе студента следующим образом: h=(12,50 ± 0,05) см. Доверительный интервал в этом эксперименте равен:
- (12,50; 12,55) см
- 0,05 см
- (12,45; 12,55) см
- _________________(иное значение)
- Радиус-вектор материальной точки зависит от времени по закону: . Найти величину вектора ускорения материальной точки в начальный момент времени.
- 2
- 4
- 5
- 0
- Два покоящихся тела начали двигаться одновременно навстречу друг другу со скоростями 2 м/с и 5 м/с. Какое расстояние было между ними в начале движения, если до встречи прошло 7 секунд.
- 21 м
- 49 м
- 45 м
- 14 м
- Действующая на тело сила увеличилась в три раза, при этом масса тела уменьшилась на 60%. На сколько процентов изменилось ускорение тела?
a. На 750% увеличилась.
b. На 50% увеличилось.
c. На 650% увеличилась.
d. На 400%увеличилась.
e. На 95% увеличилось.
- На тело массой 40кг, действует сила величиной 40Н, направленная под углом 60° к горизонту. Под действием этой силы тело движется так, как показано на рисунке. Определить величину силы трения.
a. 5Н
b. 20Н
c. 10Н
d. 40Н
e. 30Н
- На рисунке представлен график зависимости кинетической энергии тела от координаты тела. Определить проекцию на ось ОХ силы, под действием которой произошло изменение энергии этого тела.
a) 20Н b) -20Н
c) 10Н d) -10Н
e) Нельзя определить.
- Тело свободно падает с высоты 12м. На какой высоте от поверхности Земли, его кинетическая энергия будет в пять раз больше потенциальной энергии?
a. 4м
b. 2,4м
c. 10м
d. 2м
e. 4,8м
- На сколько процентов изменится период колебания груза на пружине, если массу и амплитуду колебаний увеличить на 800%, а жесткость пружины увеличить на 300%?
a. Уменьшится на 50%.
b. Увеличится на 50%.
c. Увеличится на 70%.
d. Уменьшится на 70%.
e. Уменьшится на 30%.
- На рисунке приведен график зависимости смещения гармонически колеблющегося тела от времени. Какое из нижеприведенных уравнений соответствует данному колебанию?
a. X = 4 sin t
b. X = 4 cos t
c. X = 4 sin 2 t
d. X = 4 cos 2 t
e. X = -4 sin 2 t
Модуль I. Коллоквиум (вопросы)
- Основные единицы системы СИ.
- Абсолютная и относительная погрешности измерения.
- Виды погрешностей.
- Разделы классической механики.
- Пример модели в механике.
- Система отсчета.
- Траектория.
- Пройденный путь.
- Перемещение.
- Скорость. Разложение вектора скорости в декартовых координатах.
- Начальные условия.
- Ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорение.
- Угловая скорость, угловое ускорение, период и частота вращения.
- Связь угловых величин с линейными.
- 1 закон Ньютона. Правило сложения сил.
- ИСО.
- Масса, плотность.
- Импульс тела.
- 2 закон Ньютона в различных формулировках.
- 3 закон Ньютона.
- Силы в механике (тяготения, выталкивающая, вес тела, сила упругости).
- Сила трения, определение коэффициента трения скольжения.
- Уравнение Мещерского.
- Формула Циолковского.
- Принцип относительности Галилея. Координаты, скорость, ускорение при переходе в другую ИСО.
- Не ИСО. Пример силы инерции.
- Свойства сил инерции.
- Полная механическая энергия.
- Кинетическая энергия.
- Консервативные и диссипативные силы в механике.
- Связь кинетической энергии и работы.
- Связь консервативной силы и потенциальной энергии.
- Закон сохранения полной механической энергии.
- Закон сохранения импульса.
- Понятие центра масс.
- Момент силы, момент импульса.
- Закон сохранения момента импульса.
- Момент инерции.
- Теорема Штейнера.
- Кинетическая энергия вращающегося и катящегося тела.
- Уравнение динамики вращательного движения.
- Коэффициент упругости. Модуль Юнга.
- Напряжение.
- Энергия упругой деформации.
- Параметры гармонических колебаний.
- Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и его решение. График зависимости x(t).
- Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение. График зависимости x(t).
- Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. График зависимости x(t).
- x(t), v(t), a(t) в случае незатухающих колебаний.
- Кинетическая, потенциальная, полная механическая энергии в случае незатухающих механических колебаний.
- x(t), v(t), a(t) в случае затухающих колебаний.
- Математический маятник. Период, частота, циклическая частота колебательного движения.
- Маятник на пружине. Период, частота, циклическая частота колебательного движения.
- Логарифмический декремент затухания, добротность.
- Слабое и сильное затухание.
- Резонансная частота для x(t).
- Графическое изображение явления резонанса. Роль коэффициента затухания.
- Векторная диаграмма для изображения колебательного движения.
- Сложение гармонических колебаний одного направления и одной частоты.
- Биения. График зависимости x(t).
Модуль II
Текущий контроль. Самостоятельная работа (вариант задания).
- Стеклянный баллон при постоянной температуре был взвешен трижды:
1) откачанный;
2) заполненный воздухом при атмосферном давлении;
3) заполненный неизвестным газом при давлении152 кПа;
Показания весов: m1=200 г, m2=204 г, m3=210 г. Определить молярную массу газа, если молярная масса воздуха Мв=29 г/мольизвестна.
- Азот массой m=5 кг, нагретый на ΔT=150 К, сохранил неизменный объем V. Найти: 1) количество теплоты Q, сообщенное газу; 2) изменение ΔU внутренней энергии; 3) совершенную газом работу А. (считать, что у газа возбуждены только поступательные и вращательные степени свободы).
- Идеальный газ, совершающий цикл Карно, 2/3 количества теплоты, полученного от нагревателя, отдает холодильнику. Температура холодильника равна 280 К. Определить температуру нагревателя.
- Определите константу Ва-дер-Ваальса для двухатомного реального газа, если при его изотермическом расширении от объема V1 = 2,0 л до объема V2 = 5,0 л внутренняя энергия изменилась на ΔU = 4,1 кДж. Количество ν = 10 моль, температура газа T = 250 К.
- Спирт по каплям вытекает из сосуда через вертикальную трубку внутренним диаметром 2 мм. Капли отрываются через время 1 с одна после другой. Через какое время вытечет 10 г спирта? Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным внутреннему диаметру трубки.
Модуль II. Коллоквиум (вопросы).
- Температурная шкала Кельвина.
- Температурная шкала Цельсия.
- Закон Бойля-Мариотта. График изотермы на pV-диаграмме.
- Закон Гей-Люссака. График изобары на VT-диаграмме.
- Закон Шарля. График изохоры на pT-диаграмме.
- Закон Авогадро.
- Закон Дальтона.
- Уравнение состояния идеального газа.
- Основное уравнение МКТ.
- Распределение Максвелла для модуля скорости (общее выражение, график f(v)).
- Наиболее вероятная скорость.
- Барометрическая формула.
- Зависимость концентрации молекул газа от высоты в однородном поле тяжести.
- Число степеней свободы.
- Температурная зависимость числа степеней свободы молекул газа.
- Закон Больцмана.
- Первое начало термодинамики (интегральный, дифференциальный вид).
- Количество теплоты.
- Внутренняя энергия газа.
- Работа в термодинамике.
- Молярная теплоемкость при постоянном объеме.
- Молярная теплоемкость при постоянном давлении.
- Уравнение Майера.
- Адиабатический процесс (определение, график на pV-диаграмме).
- Уравнение Пуассона.
- Политропический процесс.
- Круговой процесс.
- Термодинамический КПД цикла.
- Энтропия.
- Первое начало термодинамики через полные дифференциалы.
- Принцип работы теплового двигателя. Функции нагревателя, холодильника, рабочего тела.
- Второе начало термодинамики.
- Третье начало термодинамики (теорема Нернста-Планка).
- Цикл Карно на pV-диаграмме. 4 процесса цикла Карно.
- КПД цикла Карно.
- Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- Физический смысл поправок к давлению и объему в уравнении Ван-дер-Ваальса.
- Изотермы Ван-дер-Ваальса. Понятие критической точки.
- Внутренняя энергия реального газа.
- Закон Паскаля.
- Гидростатическое давление столба жидкости.
- Выталкивающая сила.
- Уравнение неразрывности.
- Вязкость жидкости.
- Ламинарное, турбулентное течение жидкости.
- Поверхностное натяжение жидкости.
- Коэффициент поверхностного натяжения.
- Искривление поверхности жидкости при соприкосновении с твердым телом. Смачивание. Несмачивание.
- Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа.
- Подъем (опускание) уровня жидкости в капиллярных трубках.
- Кристаллическое строение твердого тела. Моно- и поликристаллы. Аморфные тела.
- Кристаллографическая система координат. Элементарная ячейка.
- Ионные кристаллы (частицы, силы, пример).
- Атомные кристаллы.
- Металлические кристаллы.
- Молекулярные кристаллы.
- Теплоемкость твердых тел. Зависимость теплоемкости от температуры при T→0 К.
- Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования.
- Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.
- Кривые фазового равновесия на pT-диаграмме. Тройная точка.
Итоговый контроль. Вопросы для проведения экзамена.
- Единицы физических величин.
- Измерение и погрешность физической величины.
- Механика и ее разделы. Модели в механике.
- Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения.
- Скорость. Прямая и обратная задачи механики.
- Ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения.
- Кинематика вращательного движения.
- I закон Ньютона. Масса, импульс тела, понятие силы.
- II закон Ньютона.
- III закон Ньютона. Силы в механике, основные типы взаимодействия.
- Уравнение движения тела с переменной массой. Уравнение Мещерского, формула Циолковского.
- Принцип относительности Галилея. Силы инерции.
- Механическая энергия и работа. Закон сохранения энергии.
- Закон сохранения импульса.
- Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
- Момент инерции тела. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося и катящегося тела.
- Деформация твердого тела.
- Колебания и их характеристики. Основные виды механических колебаний.
- Свободные незатухающие гармонические колебания. Простые колебательные системы.
- Свободные затухающие механические колебания. Логарифмический декремент, добротность.
- Вынужденные колебания. Резонанс.
- Сложение гармонических колебаний. Биения.
- Статистический и термодинамический методы исследования. Термодинамическая система.
- Опытные законы идеального газа.
- Уравнение состояния идеального газа.
- Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
- Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям.
- Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- Число степеней свободы. Закон Больцмана.
- Первое начало термодинамики.
- Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс.
- Круговой процесс. КПД кругового процесса. Обратимые и необратимые процессы.
- Энтропия.
- Второе и третье начало термодинамики. Тепловые двигатели, холодильные машины.
- Цикл Карно. КПД цикла Карно.
- Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- Изотермы Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа.
- Элементы механики жидкости.
- Вязкость жидкости. Методы определения вязкости.
- поверхностное натяжение. Смачивание.
- Давление под искривленной поверхностью жидкости. Капиллярные явления.
- Кристаллические и аморфные тела.
- Дефекты кристаллов. Теплоемкость твердых тел.
- Изменение агрегатного состояния вещества.
- Тройная точка. Диаграмма состояния.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|