Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФАП,ФИРТ - дн. Программа.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
568.83 Кб
Скачать

3.6. Внеаудиторная самостоятельная работа

Назначением самостоятельной работы студентов является закрепление сведений, полученных ими в ходе лекционных, практических и лабораторных занятий. Реальная самостоятельная работа является исключительно важным моментом в деле эффективного усвоения материала.

В процессе самостоятельной работы у студента наиболее четко возникает необходимость целостного, системного восприятия содержания разных видов аудиторных занятий, потребность привлечения дополнительных сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра и изучения записей, сделанных на всех видах аудиторных занятий.

3.6.1 Виды самостоятельной работы

3.6.1.1. Изучение теоретического материала, вынесенного на СРС.

3.6.1.2. Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий.

3.6.1.3. Подготовка к выполнению лабораторных работ. Оформление отчетов по лабораторным работам, расчеты физических величин, расчеты их погрешностей, подготовка к защите лабораторных работ.

3.6.2. Перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение

1 Семестр

  1. О смысле производной и интеграла в приложении к физическим задачам

  2. Система центра инерции. Движение в центральном поле. Законы Кеплера.

  3. Элементы механики сплошных сред. Общие свойства жидкостей и газов. Уравнения равновесия и движения жидкости. Идеальная и вязкая жидкость. Гидростатика несжимаемой жидкости. Уравнение Бернулли. Гидродинамика вязкой жидкости. Коэффициент вязкости. Течение по трубе. Формула Пуазейля. Закон подобия. Формула Стокса.

  4. Идеально упругое тело. Упругие деформации и напряжения. Закон Гука. Пластические деформации. Предел прочности.

  5. Параметрические колебания осциллятора. Энергетические соотношения. Параметрический резонанс. Автоколебания.

2 Семестр

  1. Электрический ток в сплошной среде. Заземление линий электропередач.

  2. Электрический ток в вакууме. Применение термоэлектронной эмиссии.

  3. Электрический ток в газе. Процессы ионизации и рекомбинации. Электропроводность слабоионизированных газов. Самостоятельный газовый разряд и его виды.

  4. Граничные условия на поверхности раздела двух магнетиков.

  5. Типы жидких кристаллов. Поведение в электрическом и магнитном полях. Применение жидких кристаллов.

  6. Квазистационарное электромагнитное поле. Условие малости токов смещения. Токи Фуко. Квазистационарные явления в линейных проводниках. Установление и исчезновение тока в цепи. Генератор переменного тока.

  7. Преобразование и детектирование электрических колебаний. Автоколебания. Обратная связь. Регенерация. Фазовая плоскость генератора, предельные циклы. Понятие о релаксационных колебаниях.

  8. Релятивистское преобразование полей, зарядов, токов. Относительность магнитных и электрических полей.

3 Семестр

  1. Применение интерференции: интерференционная рефрактометрия, контроль за чистотой обрабатываемой поверхности, просветление оптики, создание высокоотражающих покрытий.

  2. Элементы нелинейной оптики: самофокусировка света, генерация оптических гармоник, многофотонные процессы.

  3. Оптическая пирометрия. Типы пирометров: радиационный, цветовой, пирометр с исчезающей нитью.

  4. Применение фотоэффекта: фотоэлементы, фотоумножители.

  5. Спектры водородоподобных атомов.

  6. Исследование кристаллических структур методами рентгено-, электроно-, нейтронографии. Точечные дефекты в кристаллах. Дислокации.

  7. Полупроводниковые диоды. Транзисторы.

  8. Искусственная радиоактивность. Изотопы. Применение изотопов.

  9. Вещество при сверхвысоких температурах и сверхвысоких плотностях. Карликовые белые звезды. Пульсары.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]