• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 10"

Copied!
24
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykład 10

Przygotowanie do egzaminu- część I

Dr Henryk Jankowski 2011/2012

WIMIR_Mielec_studia niestacjonarne

(2)

2

Struktura poprawnej odpowiedzi

Pytania egzaminacyjne do wykładu z Fizyki 2009/2010 studia niestacjonarne będą się znajdować się na stronie http:home.agh.edu.pl/dziurd

Zakres materiału: wykład, ćwiczenia rachunkowe.

Dla ułatwienia podano także odnośniki do podręcznika D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, „Podstawy Fizyki”, PWN, Warszawa 2003.

Struktura poprawnej odpowiedzi na egzaminie:

Definicja (opis) zjawiska (problemu), z którym pytanie jest związane – krótko

Przedstawienie zagadnień, których pytanie dotyczy bezpośrednio (w miarę możliwości opis matematyczny, rysunki)

Synteza – podsumowanie (próba określenia istotnej cechy zjawiska)

(3)

3

Przebieg egzaminu

Egzamin ustny

Czas trwania 15 – 20 min.

Dwa pytania

Czas na przygotowanie odpowiedzi 5 – 10 min.

Egzamin jest zdany gdy wyczerpująca odpowiedź na obydwa pytania. Uwaga ! Działa bramka AND.

(4)

4

Pytania_1

(5)

5

Pytania_2

(6)

6

Pytania_3

(7)

7

Pytania_4

(8)

8

Pytania_5

(9)

9

Pytania_6

(10)

10

Pytania_7

(11)

11

Przykład poprawnej odpowiedzi

Pytanie 19_Twierdzenie o pracy i energii_1

(12)

12

Pytanie 19_2

(13)

13

Pytanie 19_3

(14)

14

Przykład poprawnej odpowiedzi

Pytanie 17_Zasada zachowania energii_1

Zaczynamy od zdefiniowania pojęć, których dotyczy treść pytania:

r d F

W G G G

=

W E

p

= −

a)

Δ

2 mv

2

E

k

=

b)

ad a) Trzeba podać wzór i zdefiniować energię potencjalną Ep .

Energia potencjalna jest to energia związana z konfiguracją układu ciał działających na siebie siłami. Jednym z rodzajów energii potencjalnej jest grawitacyjna energia potencjalna itd. Innym – energia sprężystości (Resnick t.1 str.169)

(15)

15

Pytanie 17_2

W E

p

= − Δ

Zmianę grawitacyjnej energii potencjalnej definiujemy jako pracę wykonaną nad ciałem przez siłę ciężkości, wziętą z przeciwnym znakiem (Resnick t.1. str. 169).

2 mv

2

E

k

=

ad. b)Energia kinetyczna związana jest z ruchem ciała (Resnick t.1 str. 141)

Teraz należy wypowiedzieć zasadę zachowania energii (Resnick t.1 str 187) i podać przykład związany ze zmianami energii w ruchu drgającym.

(16)

16

Pytanie 17_3

Podsumowanie : zze ma charakter uniwersalny

(17)

17

Przykład poprawnej odpowiedzi

Pytanie 56_Podstawowe równania elektromagnetyzmu_1

Na wstępie "niestety" trzeba wypisać wszystkie równania Maxwella

(18)

18

Pytanie 56_2

Pole elektryczne EG

jest polem źródłowym

Pole magnetyczne jest polem bezźródłowymBG

... i każde trzeba umieć skomentować tzn. wypowiedzieć (lub napisać) odpowiedni tekst

(19)

19

Pytanie 56_3

Komentarz:

Prawo Gaussa jest "spójne"

z prawem Coulomba

Trzeba się liczyć z tym, że egzaminator poprosi o szersze omówienie jednego z równań Maxwella.

Wtedy najlepiej przypomnieć sobie przykład z ćwiczeń lub wykładu np.

prawo Gaussa

(20)

20

Pytanie 56_6

Przykład zastosowania prawa Gaussa

(21)

21

Pytanie 56_7

Przykład zastosowania prawa Gaussa_cd

(22)

22

Pytanie 56_4

Przykład ilustrujący prawo Faradaya

(23)

23

Pytanie 56_5

Przykład ilustrujący prawo Faraday'a_cd

(24)

24

Pytanie 56_7

Poprawka Maxwella

Podsumowanie:

Równania Maxwella opisują kompleksowo właściwości pola elektrycznego i magnetycznego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na ogół należy wtedy uczniowi wyjaśnić, że górna okładka będzie przecież oscylować wokół pewnego położenia równowagi, a bilans energii, który zastosowaliśmy jest

Pompa cieplna: ciepło jest przekazywane od ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej - w kierunku przeciwnym do samorzutnego przepływu ciepła.

W „Zeszytach Literackich" ofiarowanych Czesławowi Miłoszowi (,,Zeszyty ... " 200 I) znajdujemy sądy, iż daje on „świadec­ two naszemu wiekowi", że jego

Równanie bilansu entropii może być przedstawione w postaci bezwymiarowej przy użyciu dotąd wyprowadzonych liczb kryterialnych.... Mała

Notatkę proszę sfotografować i przesłać na maila, adres bez zmiany. Pozdrawiam i przypominam o pozostaniu w domu

Z wykresu odczytujemy, że wahadło wychyla się 2,5 cm w prawo i 2,5 cm w lewo, czyli amplituda drgań jest równa 2,5 cm.. Na wykresie przedstawiono zależność wychylenia od czasu

Notatkę proszę zapisać w zeszycie (oczywiście uzupełnioną) na podstawie udostępnionej prezentacji „Energetyka na świecie” cz.2 oraz podręcznika str.. Przyda się

Jeżeli ta siła jest stałą, wtedy energiją poruszającego się ciała należy mierzyć drogą, jaką ono jest w stanie przebyć w kierunku wprost przeciwnym działaniu tejże