PPPTTF.
2 1 2 1
Задача 4
Некоторые студенты не могут раскрыть полностью физический смысл закона Кулона. В частности, не указывают, что сила взаимодействия двух точечных зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряда, при этом одноименные заряды взаимно отталкиваются, а разноименные притягиваются.
Нередко забывают, что этот закон относится только к взаимодействию точечных зарядов, т.е. таких заряженных тел, размерами которых можно пренебречь (заряженных материальных точек). Это приводит к ошибкам в решениях задач.
Точечный заряд q1 находится вблизи большой квадратной равномерно заряженной пластины напротив ее центра. Расстояние r от заряда до пластины мало по сравнению со стороной квадрата. Поверхностная плотность заряда на пластине равна , диэлектрическая проницаемость окружающей среды равна . Найти силу, действующую на заряд.
Многие ошибочно находили эту силу по закону Кулона:
|
|
12 |
|
F 2 |
(3) |
4r |
|
0 |
|
где q S a2 – заряд пластины; 0 – электрическая постоянная. Приведем
2
правильное решение.
Решение. Электрическое поле вблизи большой плоской пластины можно считать однородным. Напряженность этого поля
E 2 0
На заряд q , находящийся в этом поле, действует сила
q F qE .
2
0
1
Из последнего выражения видно, что эта сила не зависит от расстояния. Следует обратить внимание на то, что в тех случаях, когда размеры заряженных тел велики, для нахождения их силы взаимодействия нужно мысленно разбить эти тела на такие малые заряженные элементы, чтобы их можно было считать точечными зарядами, затем найти по закону Кулона силы взаимодействия каждой пары этих зарядов и произвести векторное
сложение этих сил.
Закон Кулона можно применять для нахождения силы взаимодействия двух равномерно заряженных сфер, при этом в формуле (3) q1 и q2 – заряды этих сфер, r – расстояние между их центрами, т. е. сила взаимодействия в этом случае такова, как если бы заряды были сосредоточены в центрах сфер.
По формуле (3) можно также вычислить силу взаимодействия двух зарядов, один из которых точечный, а второй равномерно распр еделен по поверхности сферы. В этом случае r – расстояние от точечного заряда до центра сферы.
Задача 5
Нередко студенты испытывают большие затруднения при решении задач с применением уравнения, описывающего колебания. Рассмотрим две такие задачи, предлагавшиеся на семинарских занятиях.
Материальная точка совершает колебания, при которых ее координата х изменяется со временем t по закону
x0,cos650t (4)
где все величины выражены в единицах СИ. Найти амплитуду, циклическую частоту, частоту, период и начальную фазу колебаний. Вычислить смещение
точки при фазе |
|
рад и максимальное значение скорости колеблющейся |
|
3 |
|
точки. |
|
|
Решение. Запишем |
уравнение движения в общем виде: |
|
|
|
1 |
x xcos(t ) |
|
(5) |
|
m |
0 |
|
|
Сопоставляя уравнения (4) и (5), |
находим: амплитуда |
x 0,06м |
|
m |
, |
||
циклическая частота 50с1, начальная фаза 0 0 . Теперь найдем частоту и период Т колебаний:
|
50 |
1 1 |
||||
v |
|
Гц25Гц, |
T |
|
c 0,04c. |
|
|
2 2 |
|
v 25 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
рад |
|
|
|
|||
При фазе 1 |
3 |
смещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x0,0c6osм0,03м. |
|
1 |
3 |
|
|
Взяв производную координаты (5) по времени, получим выражение для скорости:
v xsin(t ).
x m 0
Максимальное (амплитудное) значение скорости
v x
xmax m.
Вычислим:
v 50, м/6с9,42м/с.
max
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа контроля Цель контроля: диагностика уровня обученности студентов физике.
Виды контроля: текущий, промежуточный (по основным разделам курса) итоговый (экзамен).
Текущий контроль
Форма отчетности: предоставление выполненной домашней работы или домашней контрольной работы; результаты расчетно-графической работы (две в течение семестра), результаты компьютерного физического практикума.
1
Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ
имультимедиа
1.Тимошкин В.Н., Новоселов М.А. Компьютерный мониторинг по физике: учебно-контролирующая и обучающая система / – М.: РГУФКСМиТ, 2002.
2.Тимошкин В.Н., Новоселов М.А. Компьютерный физический практикум по физике: учебно-контролирующая и обучающая система / – М.: РГУФКСМиТ, 2002.
Рубежный контроль
Форма отчетности: предоставление результатов компьютерного тестирования, выполнение контрольной работы.
Промежуточный и итоговый контроль
Перечень вопросов к экзамену:
1.Основные разделы и основополагающие идеи физики.
2.Системы измерения физических величин. Основные разделы физики с точки зрения изменения представлений о строении вещества.
3. Механическое |
движение. Его кинематические, динамические и |
энергетические характеристики.
4.Объекты движения. Особенности их характеристик при поступательном и вращательном движениях.
5.Системы отсчета. Формы задания закона движения.
6.Скалярные и векторные величины и действия над ними.
7.Пространственные, временные и пространственно-временные кинематические характеристики движения.
8.Основные виды и законы механического движения.
9.Понятие о сложном движении. Поступательное и вращательное движения.
10.Кинематические характеристики равномерного движения по окружности.
11.Типы сил взаимодействия материальных тел и их характеристики.
1
12.Фундаментальные взаимодействия в природе.
13.Законы механики Ньютона.
14.Инерциальные системы отсчета. Масса тела и ее свойства. Принцип относительности Галилея.
15.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела.
16.Виды трения. Коэффициент трения. Работа против сил трения.
17.Упругое взаимодействие тел. Закон Гука. Виды упругой дефор мации и формулы вычисления. Энергия упругой деформации.
18.Импульс тела и импульс силы. Законы сохранения и изменения импульса.
19.Три задачи статики. Сложение и разложение сил. Условия равновесия тел с закрепленной осью вращения. Рычаги.
20.Момент силы, момент инерции, момент импульса. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
21.Консервативные и неконсервативные системы взаимодействующих тел.
22.Энергия, работа и мощность поступательного движения.
23.Энергия, работа и мощность вращательного движения.
24.Механические свойства жидкости. Давление жидкости и газа. Закон Паскаля.
25.Гидростатическое и гидродинамическое давление жидкости. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
26.Стационарное течение. Два вида течения жидкости. Условия их возникновения.
27.Уравнение Бернулли для стационарного потока жидкости или газа и его следствия.
28.Вязкость жидкости. Силы сопротивления при движении тел в жидкости.
29.Основные положения молекулярно-кинетической теории и их экспериментальное обоснование.
30.Силы притяжения и отталкивания в молекулярных взаимодействиях.
31.Понятие об агрегатных состояниях вещества на основе молекулярно -
кинетической теории.
2