Л/р № 8. «Определение теплоемкости металлов методом охлаждения» — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Л/р № 8. «Определение теплоемкости металлов методом охлаждения»

2020-05-08 236
Л/р № 8. «Определение теплоемкости металлов методом охлаждения» 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость тела. От чего зависит теплоемкость вещества?

2. Классическая теория теплоемкости кристаллических твердых тел:

а) модель однородного кристалла;

б). понятие о степени свободы;

в).основное положение классической теории теплоемкости кристаллических твердых тел.

3. Закон Дюлонга и Пти. Физический смысл закона Дюлонга и Пти, как главный вывод классической теории теплоемкости.

4. Вывод расчетной формулы для молярной теплоемкости металла.

I курс, II семестр

Электричество и магнетизм

Л/р № 1. «Основные сведения об электроизмерительных приборах»

1. Классификация приборов.

2. Устройство, принцип действия, обозначения на шкале приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, электростатической систем.

3. Чувствительность и цена деления шкалы электроизмерительных приборов.

4. Класс точности электроизмерительных приборов и расчёт погрешности измерения по классу точности.

5. Обозначения, наносимые на шкалы приборов.

Л/р № 2. «Градуировка гальванометра в качестве амперметра и в качестве вольтметра»

1. Гальванометр, как измерительный прибор.

2. Градуировка гальванометра.

3. Схема подключения гальванометра в режиме амперметра.

4. Вывод формулы для расчета сопротивления шунта.

5. Градуировка гальванометра.

6. Схема подключения гальванометра в режиме вольтметра.

7. Вывод формулы для расчета добавочного сопротивления.

8. Что называется ценой деления и чувствительностью гальванометра.

Л/р № 3. «Исследование полезной мощности и КПД источника тока»

1. Источники тока:

а) определение источников тока;

б) функции источников тока;

в) принцип действия источников тока, сторонние силы;

г) характеристики источников тока.

2. Закон Ома для полной цепи в интегральной и дифференциальной формах.

3. Определение полезной мощности источника тока и вывод формулы для ее расчета.

4. Определение мощности потерь источника тока и вывод формулы для ее расчета.

5. Определение полной мощности источника тока и вывод формулы для ее расчета.

6. Вывод формулы для вычисления максимального значения полезной мощности источника тока.

7. КПД источника тока. Вывод формулы для КПД источника тока.

8. Доказать, что при максимальном значении полезной мощности источника тока, его КПД будет равно 50%.

Л/р № 4. «Измерения сопротивления при помощи моста Уитстона»

1. Правила Кирхгофа. Вывод правил Кирхгофа.

2. Рассчитать схему моста Уитстона (вывод расчетной формулы для определения сопротивления).

3. Электрическое сопротивление:

а) определение электрического сопротивления, единицы измерения;

б) от чего зависит сопротивление;

в) электронная теория явления сопротивления.

4. Каким еще методом, кроме подбора сопротивления R0, можно уравновесить плечи моста Уитстона? Изменится ли условие равновесия моста, если гальванометр и источник тока поменять местами?

5. Почему гальванометр, применяемый в мосте Уитстона, имеет 2-х стороннюю шкалу с нулем посередине?

Л/р № 5. «Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры»

1. Электрическое сопротивление с точки зрения классической теории электропроводности металлов:

а) определение электрического сопротивления, единицы измерения;

б) от чего зависит сопротивление;

в)электронная теория явления сопротивления.

2. Зависимость сопротивления от температуры (теоретическая и экспериментальная).

3. Температурный коэффициент сопротивления. Вывод расчетной формулы, физический смысл.

4. Какие законы постоянного тока подтверждаются и не подтверждаются классической теорией электропроводности металлов?

Л/р № 6. «Изучение распределения магнитного поля соленоида и определение его индуктивности»

1. Магнитное поле:

2. Определение магнитного поля;

3. Силовая характеристика магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа;

4. Сила Ампера;

5. Контур с током в магнитном поле;

6. Дивергенция и ротор магнитного поля;

7. Закон полного тока.

8. Соленоид:

9. Понятие соленоида;

10. Магнитное поле внутри и снаружи бесконечно длинного соленоида;

11. Магнитная индукция внутри соленоида конечной длины;

12. Индуктивность соленоида.


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.