-
Абитуриентам
Одним из главных принципов уникальной «системы Физтеха», заложенной в основу образования в МФТИ, является тщательный отбор одаренных и склонных к творческой работе представителей молодежи. Абитуриентами Физтеха становятся самые талантливые и высокообразованные выпускники школ всей России и десятков стран мира.
- Приемная комиссия
- Физтех-центр
- ЗФТШ
- Школы
- Олимпиады и конференции
- Студентам
- Аспирантам
- Выпускникам

- О Физтехе
- Образование
- Наука и инновации
- Новости науки
- МФТИ
- Образование
- Институтские кафедры
- Кафедра общей физики
- I семестр
- Экзаменационные материалы
- Экзаменационная программа 2022/23
- Экзаменационная программа ФБВТ 2022/23
- Видео-консультация к устному экзамену (youtube)
- Вопрос по выбору
- Экзаменационные задачи прошлых лет
- Задачи полусеместровых контрольных прошлых лет
Если вы заметили в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:
Скачиваний:
46
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
17.56 Кб
Скачать
Вопросы
к экзамену по общей физике
механика
-
Кинематические характеристики
поступательного движения: радиус-вектор,
мгновенные скорость и ускорение, путь,
перемещение. Физический смысл этих
понятий (определения), представление
через проекции на оси координат
декартовой системы (с рисунком), модули
величин через проекции на оси. -
Прямая и обратная задачи кинематики
поступательного движения. Формулы,
позволяющие решить эти задачи. Как
упрощается решение задач, если движение
равномерное? равнопеременное? -
Первый закон Ньютона. Инерциальные
системы отсчета. Охарактеризуйте и
запишите выражения (где это возможно)
для следующих сил: сила тяжести, сила
трения скольжения, вес тела, сила реакции
опоры, сила натяжения нити. -
Второй закон Ньютона (формулировка и
математическое выражение). Куда, согласно
этому закону, направлено ускорение
материальной точки? Обобщенный закон
Ньютона. Третий закон Ньютона (формулировка
и математическое выражение). Могут ли
они скомпенсировать действие друг
друга? -
Силы внешние и внутренние, действующие
в системе тел. Замкнутые и незамкнутые
системы тел. Импульс материальной
точки. Импульс системы. Закон сохранения
импульса для тела и системы тел. -
Механическая работа постоянной и
переменной сил. Связь работы и изменения
различных видов механической энергии.
Как определяется кинетическая энергия
тела, движущегося поступательно? тела,
вращающегося вокруг неподвижной оси?
тела, которое катится? -
Консервативные и диссипативные силы
(определения и примеры). Законы сохранения
и изменения энергии тела и системы тел. -
Угловые кинематические характеристики:
угол поворота, угловые скорость и
ускорение. Физический смысл этих понятий
(определения). Как определить направление
этих величин? Связь между линейными и
угловыми характеристиками вращательного
движения. -
Прямая и обратная задачи кинематики
вращательного движения. Формулы,
позволяющие решить эти задачи. Как
упрощаются задачи кинематики, если
вращение равномерное? равнопеременное? -
Момент инерции тела (определение). Как
определяется момент инерции материальной
точки? сплошного однородного диска
относительно оси, проходящей через его
центр перпендикулярно плоскости его
основания? Теорема Штейнера. -
Момент силы (определение в векторном
виде и модуль). Как определить его
направление (на примере блока, укрепленного
на горизонтальной оси). -
Основное уравнение динамики вращательного
движения. Куда, согласно этому закону,
направлено угловое ускорение тела?
Дайте определение моменту импульса
тела и сформулируйте закон сохранения
момента импульса.
основы термодинамики
-
Закон равномерного распределения
энергии по степеням свободы. Какая
энергия приходится на одну степень
свободы молекулы? Уравнения
молекулярно-кинетической теории для
давления и кинетической энергии частиц.
Что собой представляет внутренняя
энергия идеального газа. Получите
формулу для ее определения через
величины, поддающиеся несложным
измерениям. -
Работа в термодинамике и ее графическое
представление. Первое начало термодинамики
в применении к четырем изопроцессам. -
Теплоемкость газа и ее разновидности:
удельная и молярная. Как определить
молярную теплоемкость газа в ходе
четырех изопроцессов. Показатель
адиабаты газа (определение). Получите
выражение для его определения через
степени свободы молекул. -
Коэффициент полезного действия тепловых
машин. Второе начало термодинамики.
Цикл Карно и его КПД.
Соседние файлы в папке физика экзамен механика
- #
- #
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
учебной дисциплины ФИЗИКА
Для всех специальностей технического профиля
2 семестр
1. Механическое движение, его относительность. Траектория движения. Путь и перемещение. Материальная точка. (ответ)
2. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Кинематические уравнения, связывающие перемещение, скорость и ускорение в векторной форме. (ответ)
3. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Графическое представление движения. (ответ)
4. Равнопеременное движение. Уравнения скорости и перемещения при равнопеременном движении. Графическое представление равнопеременного движения. (ответ)
5. Взаимодействие тел. Понятие силы. Принцип суперпозиции. Сила упругости, силы трения. (ответ)
6. Законы Ньютона. (ответ)
7. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. (ответ)
8. Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. (ответ)
9. Механическая работа и мощность. Единицы измерения работы и мощности. (ответ)
10. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия тела поднятого над поверхностью Земли. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии. (ответ)
11. Механические колебания. Параметры колебательного движения. Уравнение гармонического колебания.
12. Математический и пружинный маятники. Периоды их колебаний. Превращение энергии при механических колебаниях.
13. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Понятие фронта и длины волны.
14. Основные положения МКТ. Диффузия и броуновское движение.
15. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро.
16. Идеальный газ, его основные свойства. Давление газа, единицы давления.
17. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение.
18. Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха и ее измерение.
19. Поверхностное натяжение жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения жидкости. Явления смачивания и не смачивания. Краевой угол.
20. Понятия кристаллического и аморфного тел. Виды кристаллических решёток. Плавление и кристаллизация твёрдых тел.
21. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
22. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Графическое изображение электрических полей. Свойства линий напряженности электрического поля.
23. Работа сил электрического поля по переносу заряда. Потенциал, разность потенциалов. Напряжение.
24. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.
25. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Сила тока.
26. Закон Ома для участка электрической цепи без Э.Д.С. Зависимость электрического сопротивления от материала, геометрических размеров и температуры.
27. Последовательное и параллельное соединение проводников.
28. Э.Д.С. источника тока. Закон Ома для полной цепи.
29. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. Работа и мощность электрического тока.
30. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
31. Понятие магнитного поля. Магнитная индукция, линии магнитной индукции, их свойства.
32. Взаимодействие параллельных проводов с токами. Сила Ампера.
33. Э.Д.С. индукции в прямолинейном проводнике, движущимся в однородном магнитном поле.
34. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
35. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
36. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
37. Явление самоиндукции. Э.Д.С. самоиндукции. Индуктивность.
38. Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона.
39. Электромагнитное поле и его распространение в пространстве в виде электромагнитных волн
40. Переменный ток, его получение и параметры. Уравнение переменного тока.
41. Действующие значения переменного тока и напряжения.
42. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока.
43. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
44. Законы отражения света и преломления света. Полное внутреннее отражение.
45. Интерференция света, её проявление и применение в технике.
46. Дифракция света. Дифракционная решётка. Уравнение дифракционной решётки.
47. Дисперсия света.
48. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.
49. Явление внешнего фотоэффекта. Законы А.Г. Столетова для внешнего фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. (ответ)
50. Модель атома по Резерфорду и по Бору. Происхождение спектров излучения и поглощения.
51. Виды спектров. Спектральный анализ.
52. Естественная радиоактивность. Свойства альфа-, бета- и гамма-излучений.
53. Строение атомного ядра.
54. Правила смещения при альфа- и бета-распадах.
55. Закон радиоактивного распада.
56. Изотопы.
57. Дефект массы ядра, энергия связи.
58. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
59. Деление тяжёлых ядер. Понятие цепной реакции деления тяжёлых ядер
60. Термоядерный синтез и условия его осуществления.
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5
1. Физические основы механики
1.1. Механическое движение. Траектория движения. Пройденный путь. Скорость движения. Ускорение движения. Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Связь между ними.
1.2. Законы Ньютона. Силы в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, вес тела, сила упругости, сила Архимеда, сила Стокса.
1.3. Кинематика движения точки по окружности и вращательного движения твердого тела, угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейной скорости с угловой и тангенциального ускорения с угловым.
1.4. Динамика вращательного движения тел вокруг неподвижной оси: момент силы относительно оси, плечо силы, момент инерции точечного тела и системы тел, основной закон динамики вращательного движения.
1.5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Момент импульса тела относительно оси. Закон сохранения момента импульса.
1.6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии взаимодействия тел. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел.
1.7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь работы неконсервативной силы с изменением механической энергии системы.
2. Электричество и магнетизм
2.1. Электрическое взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда и системы точечных зарядов. Работа электрического поля. Разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряженностью электрического поля.
2.2. Электрический конденсатор. Электроемкость конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия электрического поля.
2.3. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Электрический ток в металлах. Закон Ома. Закон Ома в дифференциальной форме. Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.
2.4. Магнитное взаимодействие. Индукция и напряженность магнитного поля. Сила Ампера. Индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Савара -Лапласа), прямого проводника с током, соленоида. Действие магнитного поля на движущийся точечный электрический заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
2.5. Работа магнитного поля при движении проводника с током. Магнитный поток (поток индукции магнитного поля). Индуктивность контура. Индуктивность соленоида.
2.6. Электромагнитная индукция. Э.д.с. индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
2.7. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Период электромагнитных колебаний (формула Томсона).Открытый колебательный контур (антенна).
2.8. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. Возникновение (образование) электромагнитной волны.
3. Колебания. Волны. Волновая оптика
3.1. Механические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза и циклическая частота колебаний. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Скорость и ускорение движения при гармонических колебаниях. Связь ускорения со смещением.
3.2. Представление гармонических колебаний в виде вращающегося вектора. Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами, совершающихся в одном направлении. Условия усиления и максимального усиления колебаний. Условия ослабления и наибольшего ослабления колебаний
3.3. Квазиупругая сила. Математический и физический маятники. Циклическая частота гармонического осциллятора. Энергия колебаний.
3.4. Упругие (механические) волны. Механизм и условия возникновения упругих волн. Поперечные и продольные упругие волны, условия их возникновения. Формулы скорости упругих волн в различных средах. Длина волны. Циклическое волновое число. Уравнение плоской волны.
3.5. Энергетические характеристики волн: объемная плотность энергии волны, поток энергии волны, плотность потока энергии волны, интенсивность волны, спектральная плотность потока энергии излучения.
3.6. Электромагнитная волна, условие и механизм ее возникновения. Скорость и длина электромагнитной волны в вакууме и в различных средах. Показатель преломления среды. Шкала электромагнитных волн. Характеристика электромагнитных волн различных интервалов длин волн.
3.7. Интерференция когерентных волн. Амплитуда результирующего колебания при интерференции двух волн, условия максимумов и минимумов амплитуды. Интерференционный спектр.
3.8. Осуществление интерференции света с помощью тонкой пленки. Интерференционные полосы равной толщины и равного наклона.
3.9. Стоячая волна как частный случай интерференции. Уравнение плоской стоячей волны. Амплитуда, узлы и пучности стоячей волны. Превращения энергии в стоячей волне. Стоячие волны в сплошных ограниченных средах. Условия возникновения стоячей волны в стержне, в столбе воздуха, в натянутой струне.
3.10. Дифракция волн. Объяснение дифракции волн на основе принципа Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера (дифракция параллельных лучей) на одной щели и на дифракционной решетке. Дифракционный спектр.
4. Квантовая оптика. Физика микромира. Молекулярная физика.
4.1. Тепловое излучение, его энергетические характеристики. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Постулат Планка.
4.2. Фотоэлектрический эффект. Вольтамперная характеристика фототока. Опытные закономерности фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
4.3. Фотоны. Корпускулярно-волновая природа света и частиц.
4.4. Ядерная модель атома. Результаты квантово-механического рассмотрения поведения электрона в водородоподобном атоме. Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами.
4.5. Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза ядер.
4.6. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм взаимодействий.
4.7. Молекулярно-кинетические представления о строении вещества в различных агрегатных состояниях. Статистический метод описания состояния и поведения систем многих частиц. Распределение молекул идеального газа по состояниям.
4.8. Термодинамические параметры. Их связь со средними значениями характеристик молекул: основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, внутренняя энергия идеального газа, температура, термодинамическая вероятность и энтропия.
4.9. Уравнения состояния идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса, реального газа.
4.10. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Способы теплопередачи. Количество теплоты и теплоемкость. Первый закон термодинамики как закон сохранения энергии. Классическая теория теплоемкости, расхождение ее результатов с экспериментальными.
4.11. Уравнения изопроцессов. Работа газа, теплоемкость, изменение внутренней энергии, первый закон термодинамики, изменение энтропии при изопроцессах.
4.12. Круговые процессы. К.п.д. идеального и реального цикла Карно, их расхождение.
4.13. Обратимые и необратимые процессы. Необратимость механических, тепловых, электромагнитных процессов; особенность тепловой энергии. Термодинамическое определение энтропии. Второй закон термодинамики. Порядок и беспорядок и направление реальных процессов в природе.
4.14. Явления переноса в газах: диффузия, вязкость, теплопроводность. Уравнения явлений переноса. Молекулярно-кинетическая теория явлений переноса в газах.
СПЕЦИАЛИСТЫ, 1 курс, 2 семестр
1. Физические основы механики
1.1. Механическое движение. Траектория движения. Пройденный путь. Скорость движения. Ускорение движения. Тангенциальное ускорение. Нормальное ускорение. Связь между ними.
1.2. Законы Ньютона. Силы в механике: сила всемирного тяготения, сила тяжести, вес тела, сила упругости, сила Архимеда, сила Стокса.
1.3. Кинематика движения точки по окружности и вращательного движения твердого тела, угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейной скорости с угловой и тангенциального ускорения с угловым.
1.4. Динамика вращательного движения тел вокруг неподвижной оси: момент силы относительно оси, плечо силы, момент инерции точечного тела и системы тел, основной закон динамики вращательного движения.
1.5. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Момент импульса тела относительно оси. Закон сохранения момента импульса.
1.6. Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии взаимодействия тел. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел.
1.7. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Связь работы неконсервативной силы с изменением механической энергии системы.
2. Электричество и магнетизм
2.1. Электрическое взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда и системы точечных зарядов. Работа электрического поля. Разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряженностью электрического поля.
2.2. Электрический конденсатор. Электроемкость конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия электрического поля.
2.3. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Электрический ток в металлах. Закон Ома. Закон Ома в дифференциальной форме. Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.
2.4. Магнитное взаимодействие. Индукция и напряженность магнитного поля. Сила Ампера. Индукция магнитного поля элемента тока (закон Био-Савара -Лапласа), прямого проводника с током, соленоида. Действие магнитного поля на движущийся точечный электрический заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
2.5. Работа магнитного поля при движении проводника с током. Магнитный поток (поток индукции магнитного поля). Индуктивность контура. Индуктивность соленоида.
2.6. Электромагнитная индукция. Э.д.с. индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
2.7. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Период электромагнитных колебаний (формула Томсона).Открытый колебательный контур (антенна).
2.8. Основные положения теории электромагнитного поля Максвелла. Возникновение (образование) электромагнитной волны.
3. Колебания. Волны. Волновая оптика
3.1. Механические колебания. Смещение, амплитуда, период, частота, фаза и циклическая частота колебаний. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Скорость и ускорение движения при гармонических колебаниях. Связь ускорения со смещением.
3.2. Представление гармонических колебаний в виде вращающегося вектора. Сложение двух гармонических колебаний с одинаковыми частотами, совершающихся в одном направлении. Условия усиления и максимального усиления колебаний. Условия ослабления и наибольшего ослабления колебаний
3.3. Квазиупругая сила. Математический и физический маятники. Циклическая частота гармонического осциллятора. Энергия колебаний.
3.4. Упругие (механические) волны. Механизм и условия возникновения упругих волн. Поперечные и продольные упругие волны, условия их возникновения. Формулы скорости упругих волн в различных средах. Длина волны. Циклическое волновое число. Уравнение плоской волны.
3.5. Энергетические характеристики волн: объемная плотность энергии волны, поток энергии волны, плотность потока энергии волны, интенсивность волны, спектральная плотность потока энергии излучения.
3.6. Электромагнитная волна, условие и механизм ее возникновения. Скорость и длина электромагнитной волны в вакууме и в различных средах. Показатель преломления среды. Шкала электромагнитных волн. Характеристика электромагнитных волн различных интервалов длин волн.
3.7. Интерференция когерентных волн. Амплитуда результирующего колебания при интерференции двух волн, условия максимумов и минимумов амплитуды. Интерференционный спектр.
3.8. Осуществление интерференции света с помощью тонкой пленки. Интерференционные полосы равной толщины и равного наклона.
3.9. Стоячая волна как частный случай интерференции. Уравнение плоской стоячей волны. Амплитуда, узлы и пучности стоячей волны. Превращения энергии в стоячей волне. Стоячие волны в сплошных ограниченных средах. Условия возникновения стоячей волны в стержне, в столбе воздуха, в натянутой струне.
3.10. Дифракция волн. Объяснение дифракции волн на основе принципа Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера (дифракция параллельных лучей) на одной щели и на дифракционной решетке. Дифракционный спектр.
4. Квантовая оптика. Физика микромира.
4.1. Тепловое излучение, его энергетические характеристики. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Постулат Планка.
4.2. Фотоэлектрический эффект. Вольтамперная характеристика фототока. Опытные закономерности фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
4.3. Фотоны. Корпускулярно-волновая природа света и частиц.
4.4. Ядерная модель атома. Результаты квантово-механического рассмотрения поведения электрона в водородоподобном атоме. Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами.
4.5. Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза ядер.
4.6. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм взаимодействий.
Вопросы
к экзамену по физике
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
Перечень |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина «Физика» Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс 2 Группы ТД-17, ТД-18, КС-7, БТ-6, |
__________В.И.Полякова |
|
Председатель ____________А.В.Иванов |
«___»________ |
1.
Взаимодействие
заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
2.
Закон
Кулона. Электрическое поле.
3.
Напряженность
поля. Принцип суперпозиции
4.
Работа
поля по перемещению заряда. Потенциал поля. Разность потенциалов.
5.
Проводники
в электрическом поле.
6.
Диэлектрики
в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
7.
Электрическая
емкость. Конденсатор. Соединение конденсаторов в батарею
8.
Постоянный
электрический ток. Сила тока и плотность тока.
9.
Сопротивление.
Удельное сопротивление.
10.
Закон
Ома для однородного участка цепи.
11.
Последовательное
и параллельное соединение проводников.
12.
Источник
электрической энергии. ЭДС источника тока.
13.
Закон Ома для
замкнутой цепи. Ток короткого замыкания.
14.
Работа и
мощность тока.
15.
Тепловое действие
тока. Закон Джоуля-Ленца.
16.
Правила
Кирхгофа и их применение.
17.
Электрический
ток в вакууме. Вакуумный диод, триод.
18.
Электрический
ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный заряды
19.
Плазма.
Свойства плазмы и применение.
20.
Электрический
ток в электролитах. Электролиз и его применение.
21.
Полупроводники.
Собственная проводимость полупроводников.
22.
Примесная
проводимость. Донорные полупроводники. Акцепторные полупроводники.
23.
Термоэлектронная
эмиссия. Фотоэлектронная эмиссия.
24.
Электронно-дырочный
переход. Полупроводниковый диод, транзистор.
25.
Зависимость
сопротивления проводника от температуры.
26.
Сверхпроводимость.
27.
Магнитное
поле. Основные характеристики магнитного поля.
28.
Взаимодействие
параллельных токов. Закон Ампера.
29.
Магнитный
момент контура с током. Гипотеза Ампера.
30.
Действие
магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Применение
31.
Действие
магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение.
32.
Опыты
Фарадея. Закон электромагнитной индукции.
33.
Явление
электромагнитной индукции. Правило Ленца.
34.
Природа
ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле.
35.
Явление
самоиндукции. Индуктивность.
36.
ЭДС
самоиндукции в цепи постоянного тока. Экстратоки при размыкании и замыкании
цепи.
37.
Взаимная
индукция. Трансформатор.
38.
Диамагнетики.
Парамагнетики. Ферромагнетики.
39.
Петля
гистерезиса. Применение ферромагнетиков.
40.
Свободные
колебания в колебательном контуре. Период и частота колебаний.
41.
Затухающие
колебания в колебательном контуре.
42.
Вынужденные
электромагнитные колебания.
43.
Резонанс
напряжений. Резонанс токов.
44.
Переменный
ток. Действующее значение переменного тока.
45.
Генератор
переменного тока.
46.
Активное,
емкостное, индуктивное сопротивление в цепи переменного тока.
47.
Закон
Ома для цепи переменного тока
48.
Электромагнитные
волны и их получение.
49.
Свойства
электромагнитных волн.
50.
Принцип
современной радиосвязи. Модуляция. Детектирование.
Преподаватель
_________________________П.А.Гресько
Билеты к экзамену
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 1 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1. Диамагнетики.
Парамагнетики. Ферромагнетики.
2.
ЭДС источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания.
3
ЗАДАЧА. Определить период колебаний колебательного контура, состоящего из
конденсатора, емкостью 3 мкф, катушки индуктивностью 0,1 Гн и резистора,
сопротивлением 10 Ом
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 2 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции.
2.
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
3.
ЗАДАЧА. Резонансная частота колебательного контура 1кГц. Определить
индуктивность катушки, если емкость конденсатора 4 нФ.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 3 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.
2.
Затухающие колебания в колебательном контуре. Коэффициент затухания.
3. ЗАДАЧА.
Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией В = 9 мТл по винтовой
линии, радиус которой 1 см, а шаг ее 7,8 см. Определить скорость электрона.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 4 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Магнитный
момент контура с током. Гипотеза Ампера.
2.
Принцип
современной радиосвязи. Модуляция. Детектирование.
3.
ЗАДАЧА.
Определите плотность тока, если за 2 с через поперечное сечение проводника 1,6
мм2 прошло 2·1019 электронов.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 5 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Взаимодействие
параллельных токов. Закон Ампера.
2.
Вынужденные
электромагнитные колебания в контуре. Явление резонанса.
3.
ЗАДАЧА.
Определить плотность тока в медном проводе, если удельное сопротивление меди 17
нОм·м, а длина провода 10 м. Напряжение 17 В.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 6 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Закон Ома для однородного участка цепи.
2.
Ферромагнетики Петля гистерезиса. Применение ферромагнетиков.
3.
ЗАДАЧА. В цепи переменного тока происходит резонанс напряжений. Амплитуда тока
10 А. Определить напряжение на катушке и конденсаторе, если емкость
конденсатора 0,5 мкФ, а индуктивность катушки 0,8 Гн. Активным сопротивлением
пренебречь.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 7 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Электрический ток в вакууме. Термо- и фотоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод,
триод.
2.
Магнитное поле. Основные характеристики магнитного поля. Индукция магнитного
поля. Напряженность магнитного поля.
3.
ЗАДАЧА. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1 мГн и
конденсатора емкостью 2 нФ. Пренебрегая активным сопротивлением, определите на
какую длину волны настроен контур.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 8 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая эксплуатация Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Правила Кирхгофа и их применение.
2.
Электромагнитная волна, ее характеристики. Свойства электромагнитных волн.
3.
ЗАДАЧА. Сила тока в обмотке соленоида, содержащего 1500 витков, равна 5 А.
Магнитный поток через поперечное сечение соленоида 200 мкВб. Определить
энергию магнитного поля соленоида.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 9 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Переменный
ток. Амплитудные и действующие значения переменного тока.
2.
Полупроводники.
Собственная проводимость полупроводников.
3.
ЗАДАЧА.
Соленоид индуктивностью 4 мГн содержит 600 витков. Площадь поперечного сечения
соленоида 20 см2. Определить магнитную индукцию поля внутри
соленоида, если сила тока в соленоиде равна 6 А.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 10 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Электроемкость.
Конденсатор: устройство и принцип действия. Соединение конденсаторов в батарею
2.
Движущийся
заряд в магнитном поле. Сила Лоренца. Применение.
3.
ЗАДАЧА.
В проводнике с сопротивлением 7 Ом подключенном к источнику тока ЭДС 4 В,
протекает ток 0,5А. Определить КПД источника тока.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 11 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Явление
электромагнитно индукции. Природа ЭДС индукции.
2.
Примесная
проводимость. Донорные полупроводники. Акцепторные полупроводники.
3.
ЗАДАЧА.
Во сколько раз увеличится индуктивное сопротивление катушки, если ее включить
в сеть переменного тока с частотой 10 кГц вместо 50 Гц?
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 12 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод, транзистор.
2.
Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера. Применение
3. ЗАДАЧА.
На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отраженный
от него радиосигнал возвратился обратно через 200 мкс?
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 13 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1. Последовательное
и параллельное соединение проводников. Напряжение и сила тока на каждом участке
2. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца.
3. ЗАДАЧА.
Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости от времени
по закону I(t) = 0,1соs
6·105 πt. Найти длину излучаемой волны.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 14 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Плазма.
Свойства плазмы. Применение.
2.
Работа
электрического поля по перемещению заряда. Потенциал электрического поля.
Разность потенциалов.
3.
ЗАДАЧА.
Сила тока в колебательном контуре, состоящим из конденсатора и катушки с
индуктивностью 0,1Гн, изменяется по закону I = — 0,1 sin200πt. Определить
период колебаний в контуре и емкость конденсатора.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 15 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Сопротивление
проводника, проводимость. Удельное сопротивление.
2.
Катушка
индуктивности в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление.
3.
ЗАДАЧА.
Заряженная частица со скоростью 2 Мм/с, влетает, перпендикулярно линиям
индукции, в магнитное поле с индукцией 0,52 Тл. Определить удельный заряд q/m
частицы, если частица в магнитном поле описала дугу радиусом 4 см.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 16 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Правила
Кирхгофа и их применение.
2.
Работа
поля по перемещению заряда. Потенциал поля. Разность потенциалов.
3.
ЗАДАЧА.
Индуктивность соленоида, при длине 1 м и площади поперечного сечения соленоида
20 см2, равна 0,4Гн. Определить силу тока в соленоиде, при которой
объемная плотность энергии магнитного поля внутри соленоида равна 0,1 Дж/м3.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 17 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Диэлектрики
в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
2.
Затухающие
колебания в колебательном контуре. Коэффициент затухания
3.
ЗАДАЧА.
По алюминиевому проводу сечением 0,2мм2 течет ток силой 0,2 А.
Определить длину провода, если напряжение на участке 26 В. Удельное
сопротивление алюминия равно 26 нОм·м.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 18 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Зависимость
сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.
2.
Генератор
переменного тока (Устройство принцип действия).
3.
ЗАДАЧА.
По катушке индуктивностью 0,4 мГн течет ток 1А. При размыкании цепи за 0,1 мс
ток в катушке убывает до нуля. Определить ЭДС самоиндукции, возникающей при
этом.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 19 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные системы Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
ЭДС
источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания.
2.
Свободные
колебания в колебательном контуре. Период и частота колебаний.
3.
ЗАДАЧА.
Катушка без сердечника длиной 50 см содержит 200 витков. Радиус каркаса катушки
равен 5 см, По катушке течет ток 1 А. Определить энергию магнитного поля
внутри катушки.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 20 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Ферромагнетики. Петля гистерезиса. Применение ферромагнетиков.
2.
Амплитудное значение силы тока и напряжения, активное сопротивление в цепи
переменного тока.
3.
ЗАДАЧА. Два проводника с сопротивлениями 5 Ом и 7Ом соединены параллельно и
подключены к источнику тока. В первом проводнике выделилось в виде тепла 17,7
кДж энергии. Какое количество теплоты выделилось на втором проводнике за это же
время?
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 21 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Явление электромагнитной индукции Правило Ленца.
2. Взаимодействие заряженных тел.
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
3.
ЗАДАЧА. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка с магнитным
моментом 1,5 А·м2 равна 150А/м. Определить радиус витка.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 22 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока.
2.
Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление.
3.
ЗАДАЧА. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка с магнитным
моментом 1,5 А·м2 равна 150А/м. Определить радиус витка.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 23 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции
2.
Свойства радиоволн. Радиолокация.
3.
ЗАДАЧА. Определить индуктивность соленоида, если при изменении силы тока на 4
А за 0,1 мс в нем возбуждается ЭДС самоиндукции 3,6 В ?
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 24 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Сила
тока и плотность тока.
2.
Электромагнитные волны, свойства электромагнитных волн, и их получение.
3. ЗАДАЧА.
Сила тока в проводнике длиной 8 см равна 50А. Проводник находится в
однородном магнитном поле индукцией 20 мТл и под действием магнитного поля
перемещается на 10 см перпендикулярно линиям индукции. Определить работу,
совершенную при этом перемещении.
Преподаватель _________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 25 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1. Работа
и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца
2.
Принцип современной радиосвязи. Модуляция. Детектирование.
3.
ЗАДАЧА. Сколько витков должно быть в обмотке катушки с площадью поперечного
сечения 50 см2, чтобы вследствие изменения магнитной индукции от
0,2 Тл до 0,3 Тл в течение 4 мс в ней возбуждалась ЭДС 10 В.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 26 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1. Взаимная
индукция. Трансформатор, устройство, принцип действия.
2.

колебания в колебательном контуре. Период и частота затухающих колебаний.
3. ЗАДАЧА.
Определить общее сопротивление участка цепи, если каждый резистор имеет
сопротивление 1 кОм.
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
|
Рассмотрено Цикловой |
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 27 |
УТВЕРЖДАЮ Зам. директора |
|
«___»___________ |
Дисциплина Специальности Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, Компьютерные Техническая эксплуатация Курс |
___________В.И.Полякова |
|
Протокол № Председатель ЦМК ____________А.В. |
«___»________ |
1.
Явление
самоиндукции. Индуктивность. Экстратоки при размыкании и замыкании цепи.
2.
Электрический
ток в электролитах. Электролиз и его применение.
3.
ЗАДАЧА.
Катушка индуктивностью 0,2 Гн включена в сеть переменного тока с частотой 50
Гц. Определить индуктивное сопротивление катушки
Преподаватель ________________________П.А.Гресько
Критерии оценки результатов устного
ответа по экзаменационному билету.
Результаты устного
ответа оценивается по вновь введенной рейтинговой системе, предписывающей
устанавливать максимальный балл за экзамен 30 баллов, что равнозначно
оценке «отлично». Поскольку билет содержит два равнозначных теоретических
вопроса по двум разделам модуля дисциплины и одну задачу, то максимальная оценка
каждого теоретического вопроса и задачи 10 баллов.
Если студент ответил максимально
полно на поставленный вопрос, верно определил физическое явление, процесс или
физическую величину, логически последовательно и правильно изложил их в своем
ответе, привел полные и последовательные математические преобразования,
приведшие к правильному конечному результату, пояснил физический смысл всех
величин, которыми он оперировал, то за такой ответ студент получает 10
баллов.
1.
Если
студент ответил так, как указано в п. 1, но не смог достаточно четко и ясно
определить физическое явление или физические величины, которыми он оперировал
при раскрытии данного вопроса, однако сделал правильный вывод и получил верный
результат, то за такой ответ студент получает 7 баллов.
2.
Если
студент ответил так, как указано в п. 2, но, кроме того, допустил ошибки в
математических преобразованиях, в результате чего он не смог обосновать
правильный конечный результат, то за такой ответ он получает 5 баллов.
3.
Если
студент в своем ответе сформулировал только понятие физического явления и
привел конечный результат, выражающий соответствующий закон или физическую
величину, которые должны быть обсуждены в данном вопросе, то за такой ответ
студент получает 3 балла.
4.
Если
студент полностью не смог ответить по данному вопросу, он получает 0
баллов.
Оценка решения задач
1.
Если
приведено полное правильное решение, включающее поясняющий рисунок, анализ
задачи, обоснованы необходимые стартовые формулы в соответствии с физическим
явлением, представленным явно или по умолчанию в условии задачи, показаны все
необходимые математические преобразования, приведшие к правильному ответу как в
виде формулы, так и к числовому ответу, то за такое решение задачи студент
получает 10 баллов.
2.
Если
представленное решение не содержит необходимого анализа, не обоснованы
физическое явление, законы и формулы, используемые при решении задачи, однако
необходимые математические преобразования представлены в полном объеме и
получен правильный числовой ответ, то за такое решение задачи студент
получает 7 баллов.
3.
Если
представленное решение выполнено как в п. 2, однако в необходимых
математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, приведшая к
неверному числовому ответу, то за такое решение задачи студент получает 5
баллов.
4.
Если в
решении представлены только законы и формулы, применение которых необходимы для
решения задачи без каких-либо преобразований или в одной из исходных формул
содержится принципиальная ошибка, или данная формула вообще отсутствует, то за
такое решение задачи студент получает 3 балла.
5.
Если
решение задачи полностью отсутствует, то за такой результат студент
получает 0 баллов.
|
Оценка |
Количество ответов, % |
Количество ответов в |
|
«5» -отлично |
80-100 |
24-30 |
|
«4» |
65-79 |
19-23 |
|
«3» |
50-65 |
14-18 |
|
«2» |
Менее 50 |
Менее 14 |
вопросы к экзамену по физике
Скачать:
Предварительный просмотр:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Дисциплина: Физика Группа 111,311, 611 Семестр 2
- Международная система единиц СИ. Основные единицы системы СИ.
- Векторные и скалярные величины. Назовите известные вам векторные величины.
- Кинематика как раздел физики. Движение. Траектория движения. Система отсчета. Характеристики движения. Равномерное движение. Графическое представление равномерного движения. Средняя скорость.
- Кинематика. Равноускоренное движение. Характеристики равноускоренного движения. Графическое представление равноускоренного движения. Мгновенная скорость.
- Силы в природе. Четыре вида сил. Характеристика гравитационных и электромагнитных сил.
- Свободное падение как частный случай равноускоренного движения. Ускорение свободного падения.
- Динамика как раздел физики. Законы Ньютона – законы движения.
- Ключевые задачи механики: вес тела, движущегося с ускорением, движение по наклонной плоскости, движение связанных тел.
- Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение как пример выполнения закона сохранения импульса.
- Энергия тела. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения полной энергии. Всеобщность этого закона.
- Работа тела. Понятие полезной работы. Связь работы и энергии, теоремы о кинетической и потенциальной энергиях. Мощность.
- Газовые законы. Изобарный процесс
- Газовые законы. Изотермический процесс
- Газовые законы. Изохорный процесс
- Запишите формулы расчета количества теплоты при фазовых переходах (плавление, кипение). Что называется удельное теплотой плавления, удельной теплотой парообразования?
- Агрегатные состояния вещества. Охарактеризуйте свойства известных вам агрегатных состояний.
- Первый закон термодинамики. Значение первого закона термодинамики. Второй закон термодинамики. Его значение.
- КПД. Единицы измерения КПД. КПД теплового двигателя.
- Адиабатный процесс. Приведите пример адиабатного процесса.
- Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.
- Диффузия. Зависимость диффузии от различных факторов.
- Молекулярно-кинетическая теория газов и ее экспериментальное обоснование.
- Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).
- Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Значение первого закона термодинамики.
- Заряд как свойство тела. Электризация. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
- Электрическое поле как форма материи. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности поля. Графическое представление полей Напряженность поля точечного заряда.
- Потенциал как энергетическая характеристика поля. Энергия поля. Работа поля. Разность потенциалов. Связь между напряжением и напряженностью.
- Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Конденсатор.
- Электрический ток. Характеристики электрического тока (сила тока, напряжение, сопротивление). Источники тока (определение, схематическое изображение).
- Закон Ома для участка цепи. Последовательное соединение проводников, законы последовательного соединения. Параллельное соединение проводников, законы параллельного соединения.
- Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца для участка цепи, для полной цепи.
- Работа электрического тока и мощность электрического тока.
- Полупроводники. Привести примеры. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
- Дать определение магнитного поля, вектора индукции магнитного поля. Записать формулы, единицы измерения. Линии магнитной индукции и их свойства.
- Закон Ампера. Правило левой руки для определения направления силы Ампера.
- Магнитный поток. Дать определение. Записать формулу, единицы измерения. Перечислить условия, необходимые для изменения магнитного потока.
- Сила Лоренца. Правило левой руки для определения направления силы Лоренца.
- Электромагнитная индукция. Индукционный ток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Алгоритм применения правила Ленца.
- Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность контура. Взаимная индукция.
- Колебательные движения. Характеристики колебательного движения (период, частота, циклическая частота, амплитуда).
- Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний, уравнение скорости, ускорения. Фаза колебаний.
- Механические волны. Поперечная и продольная волна. Основное свойство всех волн. Характеристики волн (фронт волны, скорость распространения, длина волны). От чего зависят скорость распространения волны и длина волны. От чего зависят период и частота волны?
- Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Характеристики электромагнитных колебаний (период, циклическая частота, уравнение заряда, напряжения, силы тока).
- Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Частота и период переменного тока.
- Емкостное и индуктивное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.
- Средняя мощность переменного тока. Мощность переменного тока. Коэффициент мощности. Действующие значения силы тока, напряжения, ЭДС.
- Генератор, его основные элементы, принцип действия. Трансформатор, его основные элементы, условное обозначение в цепи, коэффициент трансформации.
- Теория электромагнитного поля. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме.
- Открытый колебательный контур. Модуляция и детектирование. Применение электромагнитных волн.
- Законы отражения и преломления света. Полное отражение.
- Линза. Главная оптическая ось линзы. Главный фокус линзы. Оптическая сила. Формула линзы.
- Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения и их применение. Рентгеновские лучи.
- Квантовая гипотеза Планка. Фотоны и их характеристики (энергия, импульс, масса).
- Фотоэффект. Законы Столетова. Внешний и внутренний фотоэффект. Фототок. Уравнение Эйнштейна.
- Лазеры, основные элементы лазеров. Принцип действия. Применение.
- Естественная радиоактивность. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Экзотермические и эндотермические ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.
Преподаватель: Степанова Н.В.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
- Мне нравится

