Контрольная работа №3. Физика. (Часть 2-я) Колебания и волны, Оптика, Вариант 0

Цена:
250 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon КР3Физика.docx
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Вариант 0
Номера задач
Колебания и волны Оптика
510 520 530 540 550 610 620 630

510. Максимальная скорость груза пружинного маятника I м/с масса 0,1 кг амплитуда 1 см. Найти коэффициент жесткости пружины и написать уравнение колебаний, если в начальный момент времени смещение равно нулю. Определить время, за которое груз проходит путь от положения равновесия до половины амплитуды.
520. Определить частоту собственных колебаний, в контуре, состоящем из соленоида длиной 10 см, площадью сечения 5 см2 и плоского конденсатора с площадью пластин 25 см2 и расстоянием между ними 0,2 см. Число витков соленоида 800. Записать дифференциальное уравнение для заряда.
530. Записать уравнение, являющееся результатом, сложения двух одинаково направленных колебаний: , cм
540. Амплитуда затухающих колебаний заряда в контуре за 5 минут уменьшилась вдвое. За какое время, считая от начала движения, амплитудное значение заряда уменьшится в 8 раз?
550. Уравнение электромагнитной волны, распространяющейся в керосине, дано в виде: , В/м. Определить длину волны в воздухе и скорость ее распространения в керосине, показатель преломления керосина равен 1,3.

610. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается нормально падающим монохроматическим светом (λ = 590 нм). Радиус кривизны R линзы равен 5 см. Определить толщину d3 воздушного промежутка в том месте, где в отраженном свете наблюдается третье светлое кольцо.
620. Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с дайной волны λ = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?
630. Пучок света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину, нижняя поверхность которой находится в воде. При каком угле падения εв свет, отраженный от границы стекло-вода, будет максимально поляризован?

Дополнительная информация

2017
Стрельцов А.И.
Зачтено
Контрольная работа № 3 по темам "Колебания и волны", "Оптика": Вариант № 6
6. Уравнение незатухающих колебаний пружинного маятника массой 0,1 кг имеет вид x(t) = 5cos(t + π/6), см. Найти период колебаний и кинетическую энергию маятника через время π/6 с. Написать дифференциальное уравнение колебаний такого маятника. 16. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 400 нФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока в контуре равна0,5 А? Записать дифференциальное уравнение колебаний заряда
User anderwerty : 7 декабря 2014
50 руб.
Контрольная работа №3 "Колебания и волны", №4 "Квантовая оптика" по дисциплине «Физика» Вариант 6
Задачи 1. 506. Уравнение незатухающих колебаний пружинного маятника массой 0,1 кг. имеет вид: Х=5 cos(t+π/6), ρм. Найти период колебаний и кинетическую энергию через время π/6 с. Написать дифференциальное уравнение колебаний маятника. 516. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 400 нФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока равна 0,5 А? Записать дифференциальное уравнение для колебаний заряда в этом конт
User RishaDolos : 8 ноября 2011
50 руб.
Физика. Контрольная работа № 3. "Колебания и волны". Вариант № 6
506. Уравнение незатухающих колебаний пружинного маятника массой 0,1 кг. имеет вид: Х=5 cos(t+π/6), ρм. Найти период колебаний и кинетическую энергию через время π/6 с. Написать дифференциальное уравнение колебаний маятника. 516. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 400 нФ и катушки индуктивностью I мГн. Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока равна 0,5 А? Записать дифференциальное уравнение для колебаний заряда в этом контуре. 526.
User Fatony : 13 февраля 2013
45 руб.
Контрольная работа №3 по дисциплине: Физика (часть 2-я). Вариант №0
510. Максимальная скорость груза пружинного маятника I м/с масса 0,1 кг амплитуда 1 см. Найти коэффициент жесткости пружины и написать уравнение колебаний, если в начальный момент времени смещение равно нулю. Определить время, за которое груз проходит путь от положения равновесия до половины амплитуды. 520. Определить частоту собственных колебаний, в контуре, состоящем из соленоида длиной 10 см, площадью сечения 5 см2 и плоского конденсатора с площадью пластин 25 см2 и расстоянием между ними 0,2
User Алексей134 : 24 марта 2020
450 руб.
Контрольная работа №3 по дисциплине: Физика (часть 2-я). Вариант №0
Контрольная работа №3 по дисциплине: Физика (часть 2-я). Вариант 0
Колебания и волны 510. Максимальная скорость груза пружинного маятника 1 м/с масса 0,1 кг амплитуда 1 см. Найти коэффициент жесткости пружины и написать уравнение колебаний, если в начальный момент времени смещение равно нулю. Определить время, за которое груз проходит путь от положения равновесия до половины амплитуды. 520. Определить частоту собственных колебаний, в контуре, состоящем из соленоида длиной 10 см, площадью сечения 5 см^(2) и плоского конденсатора с площадью пластин 25 см^(2) и
User SibGOODy : 1 апреля 2018
800 руб.
promo
Шпаргалки по физике. Электричество и электромагнетизм. Колебания и волны
Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. Работа сил электрического поля при перемещении зарядов. Циркуляция вектора напряженности. Потенциал. Разность потенциалов. Диэлектрики. Электрический диполь. Поляризация диэлектрика. Поляризованность (вектор поляризации). Сегнетоэлектрики. Электрическое смещение. Теорема Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике. Условия на границе раздела дву
User Aronitue9 : 15 февраля 2012
20 руб.
Физика (часть 2). Вариант 0
510. Максимальная скорость груза пружинного маятника I м/с масса 0,1 кг амплитуда 1 см. Найти коэффициент жесткости пружины и написать уравнение колебаний, если в начальный момент времени смещение равно нулю. Определить время, за которое груз проходит путь от положения равновесия до половины амплитуды. 520. Определить частоту собственных колебаний, в контуре, состоящем из соленоида длиной 10 см, площадью сечения 5 см2 и плоского конденсатора с площадью пластин 25 см2 и расстоянием между ними 0,2
User olyazaripova : 15 февраля 2019
120 руб.
Физика (часть 2). Вариант 0
ЭВМ и периферийные устройства. Билет №4
Билет №4 1. Вопрос по лекционному курсу ЭВМ четвертого поколения: место в истории развития вычислительной техники, основные особенности, примерные технические характеристики. 2. Написать фрагмент программы на языке Ассемблера Вычисление выражения , A=5, B=24 и вывод результата на экран.
User growlist : 16 мая 2017
60 руб.
ЭВМ и периферийные устройства. Билет №4 promo
Электротехника, электроника и схемотехника (часть 1). Зачет. Билет №3
1. Операторный метод расчета переходных процессов. Построение эквивалентной схемы с помощью основных свойств преобразования Лапласа. 2. Определить частоты гармоник спектра заданного сигнала.
User Damovoy : 28 сентября 2020
50 руб.
Электротехника, электроника и схемотехника (часть 1). Зачет. Билет №3
Лекции - Дискретная математика
препод. Прокофьев Лекции по курсу дискретной математики, читаемому в 4-м семестре студентам факультета МПиТК, написаны на основе опыта преподавания автором этого предмета. Элементы алгебры высказываний и булевой алгебры Графы Автоматы Алгоритмы и машины Тьюринга Дискретная математика лишь в последнее время стала включаться в программу технических вузов, хотя необходимость владения ею современным инженером несомненна. Роль дискретной математики особенно велика для инженеров, работающих в област
User GnobYTEL : 11 сентября 2012
5 руб.
Теоретическая механика ИРНИТУ Задача Д1 Рисунок Д1.3 Вариант 1
Интегрирование дифференциальных уравнений движения точки, находящейся под действием постоянных сил Груз М массой m начинает движение из точки D с начальной скоростью V0. Его движение происходит по наклонной плоскости длины l, составляющей угол α с горизонтом вдоль линии АВ наибольшего ската (рис. Д1.0 ÷ Д1.9). Положение точки D задается величиной AD = s0, вектор начальной скорости V0 направлен параллельно прямой АВ к точке В. При движении по плоскости на груз действует постоянная сила Q, напр
User Z24 : 27 ноября 2025
600 руб.
Теоретическая механика ИРНИТУ Задача Д1 Рисунок Д1.3 Вариант 1
up Наверх