Физика (2-й семестр). Экзамен. Билет №4
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Идеальный колебательный контур. Уравнение колебаний для заряда. Частота колебаний. Энергия электрического и магнитного полей
Электромагнитный контур состоит из плоского конденсатора емкостью С и катушки индуктивности (соленоида) с индуктивностью L.
Такой контур называется идеальным контуром с распределенными параметрами.
Конденсатор зарядили, на одной пластине заряд +q, на другой (–q)...
2. Соотношения между характеристиками теплового излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело.
Излучение электромагнитных волн (свечение тел) может осуществляться за счет различных видов энергии.
Самым распространенным является тепловое излучение, т.е. испускание электромагнитных волн за счет внутренней энергии тел.
Тепловое излучение имеет место при любой температуре, однако, при невысоких температурах излучаются практически лишь длинные (инфракрасные) электромагнитные волны.
Излучение характеризуется длиной волны λ и частотой ω. Эти величины связаны формулой: λ=2πс/ω, где с – скорость света в вакууме.
Электромагнитный контур состоит из плоского конденсатора емкостью С и катушки индуктивности (соленоида) с индуктивностью L.
Такой контур называется идеальным контуром с распределенными параметрами.
Конденсатор зарядили, на одной пластине заряд +q, на другой (–q)...
2. Соотношения между характеристиками теплового излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело.
Излучение электромагнитных волн (свечение тел) может осуществляться за счет различных видов энергии.
Самым распространенным является тепловое излучение, т.е. испускание электромагнитных волн за счет внутренней энергии тел.
Тепловое излучение имеет место при любой температуре, однако, при невысоких температурах излучаются практически лишь длинные (инфракрасные) электромагнитные волны.
Излучение характеризуется длиной волны λ и частотой ω. Эти величины связаны формулой: λ=2πс/ω, где с – скорость света в вакууме.
Дополнительная информация
хорошо, 2013 год, Стрельцов А.И.
Похожие материалы
Физика. Экзамен. 3-й семестр. Билет №4
kombatowoz
: 3 декабря 2018
Билет № 4
1. Идеальный электрический контур. Свободные незатухающие электромагнитные колебания: дифференциальное уравнение, его решение. Функции силы тока в катушке и напряжения на обкладках конденсатора от времени.
2. Дифракция на круглом отверстии. Метод зон Френеля. Зонная пластинка.
3. Тело массой 0,6 кг, подвешенное к пружине жёсткостью 30 Н/м, совершает в некоторой среде упругие колебания. Логарифмический декремент затухания этих колебаний равен 1 %. Вычислите: а) время, в течение которого
70 руб.
Экзамен по физике. 1-й семестр. билет №4
donkirik
: 30 января 2015
Билет № 4
1. Соотношения между линейными и вращательными параметрами кинематики криволинейного движения. Частные случаи механического движения: прямолинейное движение и движение по окружности
2. Электрическая ёмкость проводника. Конденсаторы. Ёмкости плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов (с выводом).
3. Вычислите величину и покажите на чертеже направление вектораин-дукции магнитного поля в центре проводника, имеющего вид равно-стороннего треугольника со стороной 1 см, если по н
150 руб.
Физика.2-й семестр. Экзамен. Билет №4
58197
: 30 сентября 2012
Билет № 4
1.Идеальный электрический контур. Свободные незатухающие электромагнитные колебания: дифференциальное уравнение, его решение. Функции силы тока в катушке и напряжения на обкладках конденсатора от времени.
2.Дифракция на круглом отверстии. Метод зон Френеля. Зонная пластинка.
3.Тело массой 0,6 кг, подвешенное к пружине жёсткостью 30 Н/м, совершает в некоторой среде упругие колебания. Логарифмический декремент затухания этих колебаний равен 1 %. Вычислите: а) время, в течение которого ам
50 руб.
Физика. Экзамен. Билет 4. 1-й семестр
sanco25
: 26 марта 2012
1. Точка движется по прямой согласно уравнению. Определить среднюю путевую скорость < V > точки в интервале времени.
2. Шар массой m=1кг и радиуса R=0,1м вращается относительно оси, проходящей через его центр масс. На шар начинает действовать тормозящий момент М=10Н*м. Определить величину углового ускорения.
3. Определить ускорение тел, связанных невесомыми, нерастяжимыми нитями. Массы тел равны m1=1кг, m2=2кг, m3=3кг, коэффициент трения о поверхность, внешняя сила F=15H.
4. С какой скоростью н
250 руб.
Физика. Экзамен. 2-й семестр. 1-й вариант. Билет №4
xadmin
: 10 октября 2018
Билет No 4
1. Идеальный электрический контур. Свободные незатухающие электромагнитные колебания: дифференциальное уравнение, его решение. Функции силы тока в катушке и напряжения на обкладках конденсатора от времени.
2. Дифракция на круглом отверстии. Метод зон Френеля. Зонная пластинка.
3. Тело массой 0,6 кг, подвешенное к пружине жёсткостью 30 Н/м, совершает в некоторой среде упругие колебания. Логарифмический декремент затухания этих колебаний равен 1 %. Вычислите: а) время, в течение которог
50 руб.
Физика. 2-й семестр. Экзамен.
пума
: 18 января 2016
Вопрос 1. Колебательный процесс. Классификация колебаний. Основные параметры свободных незатухающих колебаний: амплитуда, частота, фаза, период.
Вопрос 2
Одномерная дифракционная решетка
Вопрос 3
Два когерентных источника колеблются в одинаковых фазах с частотой 400 Гц. Скорость распространения колебаний в среде 1 км/с. Вычислите, при какой наименьшей разности хода, не равной нулю, будет наблюдаться: а) наибольшее усиление колебаний, б) наименьшее усиление колебаний.
100 руб.
Физика. 2-й семестр. Экзамен
Druzhba1356
: 5 октября 2014
Билет 9
1. Волновое движение. Поперечные и продольные волны. Уравнение волны. Характеристики волнового движения: длина волны, скорость
2. Спектр излучения атома водорода
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Физика (2 сем.)
Вид работы: Экзамен
Оценка:Хорошо
Дата оценки: 03.10.2014
100 руб.
История. 1-й семестр. Экзамен. Билет №4
Wladimirsof
: 31 января 2016
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: История
Вид работы: Экзамен
Оценка:Отлично
Дата оценки: 08.01.2016
Рецензия:Уважаемый Владимир, Вы кратко изложили ответ на первый экзаменационный вопрос, выделив самые существенные моменты и подробно - на второй вопрос, поэтому Ваш ответ я оценил на "отлично".
Ломакин Константин Владимирович
70 руб.
Другие работы
Бюджетирование. Вариант №8
ляпина
: 27 ноября 2014
Задание №1 Теоретический блок
Необходимо раскрыть тему своего варианта и составить не менее 5 контрольных вопросов по ней. Объем 5-10 страниц.
"Учет выпуска готовой продукции по синтетическим и аналитическим счетам."
Задание №2 Практический блок
Организация производит две разновидности шкафов для электроаппаратуры, используя в качестве основных материалов сплав А и сплав Б. Учетной политикой предусмотрено применение метода ФИФО. Руководство определило план развития организации на 201Хг(исходные
150 руб.
Гидравлика ИжГТУ 2007 Задача 1.1 Вариант 20
Z24
: 20 октября 2025
Найти абсолютное давление воздуха в сосуде B, если избыточное давление на поверхности воды в сосуде А равно p, а уровни жидкостей в трубках равны h, h1 и h2.
Плотности жидкостей:
вода — 1000 кг/м³;
спирт — 800 кг/м³;
ртуть — 13600 кг/м³.
Результат выразить в Па и в кгс/см².
150 руб.
Теория электрических цепей. Лабораторная работа № 2
kisa7
: 21 июля 2012
«Нелинейные цепи»
Изучение степенной (полиномиальной) и кусочно-линейной аппроксимаций вольт-амперных характеристик (ВАХ) нелинейных резистивных элементов. Изучение спектрального состава тока, протекающего через нелинейный элемент, под воздействием гармонического напряжения, при разных типах аппроксимации его ВАХ.
Рис.1
Формула для расчета i(u) при полиномиальной аппроксимации:
i=a0+a1(u-Uo)+a2(u-Uo)2+a…+aN(u-Uo)N
Полином первой степени: i=a0+a1(u-Uo). Здесь а0 – прямая, параллельная оси абсц
100 руб.
Теплотехника Задача 3.64
Z24
: 19 января 2026
Под колоколом цилиндрического газгольдера постоянного давления находится доменный газ (состав в объемных долях: 12% СО2; 29% СО; 1% Н2; 0,3% СН4; 57,7% N2) при температуре 20 ºС и давлении 0,106 МПа; колокол расположен на высоте 2 м; диаметр колокола 5 м. Определить начальную массу газа и скорость опускания колокола, если при равномерном потреблении газа его расход составляет 12 м³/ч.
Ответ: m=50,9 кг, υ=1,02 см/мин.
180 руб.