🗊Презентация Курс физики

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Курс физики, слайд №1Курс физики, слайд №2Курс физики, слайд №3Курс физики, слайд №4Курс физики, слайд №5Курс физики, слайд №6Курс физики, слайд №7Курс физики, слайд №8Курс физики, слайд №9Курс физики, слайд №10Курс физики, слайд №11Курс физики, слайд №12Курс физики, слайд №13Курс физики, слайд №14Курс физики, слайд №15Курс физики, слайд №16Курс физики, слайд №17Курс физики, слайд №18Курс физики, слайд №19Курс физики, слайд №20Курс физики, слайд №21Курс физики, слайд №22Курс физики, слайд №23Курс физики, слайд №24Курс физики, слайд №25Курс физики, слайд №26Курс физики, слайд №27Курс физики, слайд №28Курс физики, слайд №29Курс физики, слайд №30

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Курс физики. Доклад-сообщение содержит 30 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Литература 

Трофимова Т.И. Курс физики. 2003-2016.
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. 2002-2016.
Савельев И.В. Курс общей физики. 1998-2016.
Бондарев Б.В., Калашников Н.П., Спирин Г.Г. Курс общей физики. Кн. 1, 2, 3. 2003.
Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 2003-2016.
Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. 2002-2016.
Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. 1997-2016.
Описание слайда:
Литература Трофимова Т.И. Курс физики. 2003-2016. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. 2002-2016. Савельев И.В. Курс общей физики. 1998-2016. Бондарев Б.В., Калашников Н.П., Спирин Г.Г. Курс общей физики. Кн. 1, 2, 3. 2003. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 2003-2016. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. 2002-2016. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. 1997-2016.

Слайд 2





Литература
Описание слайда:
Литература

Слайд 3


Курс физики, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Курс физики, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Курс физики, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (раздел «Оптика и квантовая механика»)
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (раздел «Оптика и квантовая механика»)
А1. На объектив (n1 = 1,5) нанесена тонкая пленка (n2 = 1,2) толщиной d (просветляющая пленка). Разность хода интерферирующих волн в отражённом свете равна …
1. 2dn1                                     2. 2dn2+λ⁄2	                                3. 2dn1+ λ⁄2                 	       4. 2dn2
А2. Естественный свет падает на стекло с n = 1,73. Отраженный свет будет полностью поляризован при угле преломления …
1. 63º                                       2. 45º                                         3. 30º                                       4. 60º
А3. Кинетическая Ек, потенциальная Еп и полная Е энергия атома связаны между собой соотношением …
1. Е = – Ек = ½ Еп                    2. Е = Еп = ½ Ек                          3. Е = – Еп = ½ Ек                     4. Е = 2Ек = 2Еп
А4. Если красная граница фотоэффекта для цинка 290 нм, работа выхода электрона из металла … эВ.
1. 4,3                                       2. 3,5                                          3. 2,1	   4. 1,6
А5. Дебройлева длина волны протона, летевшего с энергией 2 МэВ, увеличилась в 2 раза. Протон потерял при этом энергию … МэВ.
1. 2                                          2. 1,8                                          3. 1,0                                         4. 1,5
А6. Ядро испытало один α и два β–-распада. Массовое число дочернего ядра ….
1. увеличилось на 4                2. увеличилось на 2                   3. уменьшилось на 4                4. уменьшилось на 2
В1. Атом водорода в теории Бора. Постулаты Бора. Закономерности в спектре излучения атома водорода.
В2. На диафрагму с круглым отверстием радиусом 1,5 мм нормально падает параллельный пучок света с длиной волны 500 нм. За диафрагмой на расстоянии 1,5 м от нее находится экран. Определить число зон Френеля на отверстии. Что будет в центре дифракционной картины на экране?
В3. По пластинке длиной 3 см и шириной 1 см проходит электрический ток при напряжении 2 В. После установления теплового равновесия температура пластинки составила 1050 К. Определить силу тока, если коэффициент поглощения пластинки a = 0,8.
Справочные данные:
h = 6,62·10–34 Дж·с
m = 9,1·10–31 кг, e = 1,6·10–19 Кл
R = 1,1 107 м–1
σ = 5,67 10–8 Вт/(м2К4)
b = 2,9 10–3 м К
Описание слайда:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (раздел «Оптика и квантовая механика») ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (раздел «Оптика и квантовая механика») А1. На объектив (n1 = 1,5) нанесена тонкая пленка (n2 = 1,2) толщиной d (просветляющая пленка). Разность хода интерферирующих волн в отражённом свете равна … 1. 2dn1 2. 2dn2+λ⁄2 3. 2dn1+ λ⁄2 4. 2dn2 А2. Естественный свет падает на стекло с n = 1,73. Отраженный свет будет полностью поляризован при угле преломления … 1. 63º 2. 45º 3. 30º 4. 60º А3. Кинетическая Ек, потенциальная Еп и полная Е энергия атома связаны между собой соотношением … 1. Е = – Ек = ½ Еп 2. Е = Еп = ½ Ек 3. Е = – Еп = ½ Ек 4. Е = 2Ек = 2Еп А4. Если красная граница фотоэффекта для цинка 290 нм, работа выхода электрона из металла … эВ. 1. 4,3 2. 3,5 3. 2,1 4. 1,6 А5. Дебройлева длина волны протона, летевшего с энергией 2 МэВ, увеличилась в 2 раза. Протон потерял при этом энергию … МэВ. 1. 2 2. 1,8 3. 1,0 4. 1,5 А6. Ядро испытало один α и два β–-распада. Массовое число дочернего ядра …. 1. увеличилось на 4 2. увеличилось на 2 3. уменьшилось на 4 4. уменьшилось на 2 В1. Атом водорода в теории Бора. Постулаты Бора. Закономерности в спектре излучения атома водорода. В2. На диафрагму с круглым отверстием радиусом 1,5 мм нормально падает параллельный пучок света с длиной волны 500 нм. За диафрагмой на расстоянии 1,5 м от нее находится экран. Определить число зон Френеля на отверстии. Что будет в центре дифракционной картины на экране? В3. По пластинке длиной 3 см и шириной 1 см проходит электрический ток при напряжении 2 В. После установления теплового равновесия температура пластинки составила 1050 К. Определить силу тока, если коэффициент поглощения пластинки a = 0,8. Справочные данные: h = 6,62·10–34 Дж·с m = 9,1·10–31 кг, e = 1,6·10–19 Кл R = 1,1 107 м–1 σ = 5,67 10–8 Вт/(м2К4) b = 2,9 10–3 м К

Слайд 7


Курс физики, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Курс физики, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Курс физики, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Среда, в которой распространяются волны, однородна и изотропна, вдали от зарядов и токов, создающих эл/м поле
Описание слайда:
Среда, в которой распространяются волны, однородна и изотропна, вдали от зарядов и токов, создающих эл/м поле

Слайд 11


Курс физики, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Курс физики, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Курс физики, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Курс физики, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Курс физики, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Курс физики, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





    Корпускулярно-волновой дуализм – проявление взаимосвязи двух основных форм материи.
    Корпускулярно-волновой дуализм – проявление взаимосвязи двух основных форм материи.
Описание слайда:
Корпускулярно-волновой дуализм – проявление взаимосвязи двух основных форм материи. Корпускулярно-волновой дуализм – проявление взаимосвязи двух основных форм материи.

Слайд 18





ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Описание слайда:
ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Слайд 19


Курс физики, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Курс физики, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Рентгеновское излучение (10-8 м >  > 10-12 м)
Рентгеновское излучение (10-8 м >  > 10-12 м)
Результат торможения электронов при бомбардировке металлической мишени.
Описание слайда:
Рентгеновское излучение (10-8 м >  > 10-12 м) Рентгеновское излучение (10-8 м >  > 10-12 м) Результат торможения электронов при бомбардировке металлической мишени.

Слайд 22


Курс физики, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





При взаимодействии света с веществом основную роль играет электрическое поле световой э/м волны.
Описание слайда:
При взаимодействии света с веществом основную роль играет электрическое поле световой э/м волны.

Слайд 24


Курс физики, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Курс физики, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Курс физики, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Курс физики, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Курс физики, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Δ не должна быть большой: складываемые колебания должны принадлежать одному результирующему цугу волн. 
Δ не должна быть большой: складываемые колебания должны принадлежать одному результирующему цугу волн.
Описание слайда:
Δ не должна быть большой: складываемые колебания должны принадлежать одному результирующему цугу волн. Δ не должна быть большой: складываемые колебания должны принадлежать одному результирующему цугу волн.

Слайд 30


Курс физики, слайд №30
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию