Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных

Таблица 3

№ занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных технологий Кол-во часов
1. Кинематика материальной точки. Предмет механики. Движение, относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, пройденный путь, вектор перемещения. Равномерное движение. Скорость. Равноускоренное движение. Ускорение и его составляющие. Движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных и угловых кинематических величин. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по механике. Определение коэффициента трения качения на наклонном маятнике. Изучение упругого и неупругого удара шаров. Изучение основного закона динамики вращательного движения с помощью маятника Обербека. Изучение колебаний физического и математического маятников. Изучение движения маятника Максвелла. Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. Исследование основных свойств волновых явлений на поверхности воды с помощью установки ФПВ 02. лабораторная работа
2. Динамика материальной точки. Силы в природе. Работа и энергия. Законы сохранения Классическая механика.Границы ее применимости. Инерциальные системы отсчета.Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса, импульс, сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Силы в природе. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия материальной точки. Закон сохранения полной механической энергии материальной точки. Момент импульса материальной точки. Момент силы. Законы сохранения импульса и момента импульса материальной точки. Информационная лекция-визуализация
  Лаборатория по механике. Определение коэффициента трения качения на наклонном маятнике. Изучение упругого и неупругого удара шаров. Изучение основного закона динамики вращательного движения с помощью маятника Обербека. Изучение колебаний физического и математического маятников. Изучение движения маятника Максвелла. Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. Исследование основных свойств волновых явлений на поверхности воды с помощью установки ФПВ 02. лабораторная работа
1. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) идеальных газов. Модель идеального газа. Число Авогадро. Моль.Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основные изопроцессы и законы идеального газа. Основное уравнение МКТ идеального газа. Равновесные и неравновесные состояния; время релаксации. Параметры макроскопической системы, задающие ее равновесное состояние: объем, давление, температура. Измерение температуры. Термометр. Распределение Максвелла. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по молекулярной физике. Определение отношения теплоемкости воздуха Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru методом Клемана-Дезорма. Определение отношения теплоемкостей воздуха Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru резонансным методом. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом ДПН. Определение коэффициента линейного расширения твердых тел. Измерение вязкости воздуха капиллярным вискозиметром. Измерение теплопроводности воздуха. лабораторная работа
2. Основы термодинамики и реальные газы. Внутренняя энергия как функция состояния. Количество теплоты и работы как функция процесса. Первое начало термодинамики. Теплоемкость системы. Теплоемкость идеального газа. Теплоемкости Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru и Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru . Равновесные и неравновесные процессы, обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Закон возрастания энтропии при неравновесных процессах. Цикл Карно. Отступления реальных газов от законов идеального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по молекулярной физике. Определение отношения теплоемкости воздуха Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru методом Клемана-Дезорма. Определение отношения теплоемкостей воздуха Образовательные технологии. Таблица 3 № занятия № раздела Тема занятия Виды образовательных - student2.ru резонансным методом. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом ДПН. Определение коэффициента линейного расширения твердых тел. Измерение вязкости воздуха капиллярным вискозиметром. Измерение теплопроводности воздуха. лабораторная работа
1. Электрическое поле. Электрический заряд. Дискрет-ность заряда. Элементарный заряд. Закон сохранения электричес-кого заряда. Взаимодействие неподвижных зарядов. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напр-яженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Поле неподвижного точечного заряда. Теорема Гаусса в электростатике. Работа поля при перемещении заряда. Потенциал электростатичес-кого поля и его связь с напряжен-ностью поля. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденса-торы. Соединение конденсаторов.. Диэлектрики в электрическом поле. Полярные и неполярные диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Вектор электричес-кой индукции. Электрическое смещение. Диэлектрическая проницаемость и восприимчивость. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по электромагнетизму. Изучение электростатического поля. Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. Измерение емкости конденсатора методом сравнения. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора. Изучение закона Ома для цепи постоянного тока. Определение точки Кюри ферромагнетика. Изучение электрической емкости конденсаторов Проверка закона Ома для цепей постоянного тока. Измерение сопротивлений проводников мостовым методом. Определение электрохимического эквивалента меди. Электроизмерительные приборы и их применение для измерения электрических величин. лабораторная работа
2. Постоянный электрический ток. Электрический ток, сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Последовательное и параллельное соединение проводников. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для участка, содержащего ЭДС, и для замкнутой цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Природа тока в металлах. Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стюарта. Зависимость сопротив-ления металлов от температуры. Понятие о сверхпроводимости. Электрическая диссоциация. Законы Фарадея. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по электромагнетизму. Изучение электростатического поля. Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. Измерение емкости конденсатора методом сравнения. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора. Изучение закона Ома для цепи постоянного тока. Определение точки Кюри ферромагнетика. Изучение электрической емкости конденсаторов Проверка закона Ома для цепей постоянного тока. Измерение сопротивлений проводников мостовым методом. Определение электрохимического эквивалента меди. Электроизмерительные приборы и их применение для измерения электрических величин. лабораторная работа
3. Магнитное поле и электромагнитная индукция. Магнитное поле и его характеристики. Взаимодействие постоянного магнита и тока. Сила Ампера. Взаимодействие параллель-ных токов. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле в магнетиках. Гипотеза Ампера о молекулярных токах. Парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. Намагничивание магнетиков. Вектор намагниченности. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Магнитный гистерезис в ферромагнетиках. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея и правило Ленца. Самоиндукция. Взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность проводника и взаимная индукция.Энергия магнитного поля. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по электромагнетизму. Изучение электростатического поля. Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. Измерение емкости конденсатора методом сравнения. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора. Изучение закона Ома для цепи постоянного тока. Определение точки Кюри ферромагнетика. Изучение электрической емкости конденсаторов Проверка закона Ома для цепей постоянного тока. Измерение сопротивлений проводников мостовым методом. Определение электрохимического эквивалента меди. Электроизмерительные приборы и их применение для измерения электрических величин. лабораторная работа
1. Геометрическая оптика. Интерференция, дифракция и поляризация света. Предмет оптики. Электромагнитная природа света. Законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Тонкие линзы. Формула линзы. Сферические зеркала. Построение изображений в тонких линзах. Дисперсия света. Поглощение и рассеяние света. Интерференция световых волн. Когерентние иточники света и методы их получения. Явление дифракции волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционные решетки и их применение. Поляризованный и неполяризован-ный свет. Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по оптике. Определение фокусного расстояния линз. Определение показателя преломления стекла интерференционным методом. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Изучение степени поляризованности света. Проверка закона Малюса. Определение фокусных расстояний линз. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Определение показателя преломления стекла и увеличения микроскопа. лабораторная работа
1. Квантовая свойства излучения. Волновые свойства микрочастиц. Теория атома водорода по Бору и физика атомного ядра. Предмет квантовой физики. Тепловое излучение абсолютно черного тела. Законы теплового излучения (закон Стефана-Больцмана закон смещения Вина, формула Релея-Джинса). Гипотеза о квантовании излучения, формула Планка. Двойственная природа света. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Использование фотоэффекта. Рентгеновское излучение. Рассеяние рентгеновских лучей. Эффект Комптона. Применение рентгеновских лучей. Гипотеза де-Бройля о волновых свойствах вещества. Опыты по дифракции микрочастиц. Двойственность представлений о веществе. Корпускулярно- волновой дуализм. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора, опыты Франка и Герца. Полуклассическая теория атома водорода по Бору. Состав атомных ядер. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Изотопы. Ядерные силы. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. a-распад, b-распад, g-излучение. Ядерные реакции. Синтезирование трансурановых элементов. Реакция синтеза. Термоядерные реакции. Солнце как термоядерный реактор. Термоядерный взрыв. Проблема осуществления управляемого термоядерного синтеза. Элементарные частицы. Информационная лекция-визуализация
Лаборатория по квантовой физике. Изучение абсолютно черного тела. Измерение яркости температуры тел и определение постоянной Стефана-Больцмана. Определение постоянной Планка методом задерживающего потенциала. Изучение спектра атома водорода. Определение коэффициента поглоще-ния радиоактивного излучения. Изучение спектра атома водорода. Определение коэффициента поглоще-ния радиоактивного излучения. лабораторная работа

Наши рекомендации