Питомий опір деяких речовин
Молярні маси деяких речовин
| Назва речовини | ,
|
| Оксиген О |
|
| Азот N2 |
|
| Аргон Аr |
|
| Гелій He |
|
| Гідроген Н |
|
| Хлор Сl |
|
Магнітна проникність середовища
| Назва речовини | Магнітна проникність середовища, |
| Алюміній | 1,000023 |
| Повітря | 1,00000038 |
| Вольфрам | 1,000176 |
| Оксиген | 1,0000019 |
| Вода | 0,999991 |
| Вісмут | 0,999824 |
| Гідроген | 0,999999937 |
| Мідь | 0,999990 |
| Скло | 0,999987 |
| Залізо | 8000,0 |
| Кобальт | 175,0 |
| Нікель | 1100,0 |
| Пермалой - 68 | 250000,0 |
Абсолютна(динамічна) в’язкість
| Назва речовини | ,
|
| Бензол |
|
| Вода |
|
| Гліцерин |
|
| Олія |
|
| Ртуть |
|
| Спирт етиловий |
|
Коефіцієнт теплопровідності
| Назва речовини | æ,
|
| Азбест |
|
| Вода |
|
| Дерево |
|
| Залізо |
|
| Повітря |
|
| Пробка |
|
| Скло |
|
| Цегляна кладка |
|
Атомна маса деяких ізотопів, а.о.м.
| Назва ізотопу | Позначення | Атомна маса, а.о.м. |
| Протій |
| 1,007825 |
| Дейтерій |
| 2,014108 |
| Тритій |
| 3,016028 |
| Гелій |
| 3,016045 |
| Гелій |
| 4,002596 |
| Літій |
| 6,015110 |
| Літій |
| 7,016046 |
| Берилій |
| 7,016925 |
Продовження таблиці 9
| Берилій |
| 8,005310 |
| Бор |
| 10,012940 |
| Бор |
| 11,009304 |
| Карбон |
| 12,000000 |
| Карбон |
| 14,003217 |
| Азот |
| 14,003070 |
| Оксиген |
| 15,994910 |
| Оксиген |
| 16,999130 |
| Алюміній |
| 26,981460 |
| Силіцій |
| 30,975350 |
| Фосфор |
| 30,973762 |
| Кальцій |
| 43,95549 |
| Титан |
| 49,944736 |
| Титан |
| 50,949858 |
| Ванадій |
| 51,944800 |
| Марганець |
| 54,930249 |
| Кобальт |
| 57,935776 |
| Стронцій |
| 89,907711 |
| Полоній |
| 209,982760 |
| Радон |
| 222,017422 |
| Радій |
| 226,025279 |
| Торій |
| 232,038112 |
| Уран |
| 238,050637 |
| Уран |
| 239,054149 |
| Плутоній |
| 239,052037 |
Додаток Д
Основні формули
| Назва фізичної величини | Формула | Одиниця вимірюван-ня в СІ |
| Фізичні основи механіки | ||
| Швидкість точки рівноприскореного руху |
|
|
| Прискорення точки рівноприскореного руху | ;
|
|
| Тангенціальне та нормальне прискорення | ;
|
|
| Повне прискорення |
|
|
| Кутове прискорення |
|
|
| Кутова швидкість рівноприскореного обертального руху |
|
|
| Кут повороту рівноприскореного обертального руху | ;
|
|
| Зв'язок між лінійною та кутовою швидкостями |
|
|
| Момент інерції диску |
|
|
| Момент інерції кільця |
|
|
| Момент інерції кулі |
|
|
| Кінетична енергія обертального руху |
|
|
Продовження таблиці
| Основний закон динаміки обертального руху |
|
|
| Момент імпульсу обертального руху |
|
|
| Механічні коливання і хвилі | ||
| Рівняння вільних гармонічних коливань |
|
|
| Колова(циклічна) частота |
|
|
| Швидкість коливної точки |
|
|
| Прискорення коливної точки |
|
|
| Кінетична енергія гармонічних коливань |
|
|
| Потенціальна енергія гармонічних коливань |
|
|
| Повна енергія коливної точки |
|
|
| Молекулярна фізика та термодинаміка | ||
| Питома теплоємність при сталому тиску |
|
|
| Питома теплоємність при сталому об’ємі |
|
|
| Формула Фур’є |
|
|
| Рівняння Майєра |
| |
| Рівняння Бернуллі |
| |
| Формула Пуазейля |
|
|
| Формула Стокса |
|
|
Продовження таблиці
| Гідростатичний тиск |
|
|
| Число Рейнольдса |
| |
| Коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини |
|
|
| Електромагнетизм | ||
| Електроємність відокремленого провідника |
|
|
| Електроємність двох провідників |
|
|
| Електроємність плоского конденсатора |
|
|
| Електроємність циліндричного конденсатора |
|
|
| Електроємність сферичного конденсатора |
|
|
| Електроємність кулі |
|
|
| Енергія зарядженого конденсатора |
|
|
| Густина енергії електричного поля |
|
|
| Напруженість електричного поля, створеного рівномірно зарядженою сферою |
|
|
| Напруженість електричного поля, створеного двома безмежними рівномірно зарядженими паралельними площинами |
|
|
Продовження таблиці
| Напруженість електричного поля, створеного безмежною рівномірно зарядженою площиною |
|
|
| Напруженість електричного поля, поблизу рівномірно зарядженої безмежної нитки |
|
|
| Ємність системи конденсаторів при паралельному з’єднанні |
|
|
| Ємність системи конденсаторів при послідовному з’єднанні |
|
|
| Питома теплова потужність |
|
|
| Поверхнева густина розподілення електричного заряду |
|
|
| Об’ємна густина розподілення електричного заряду |
|
|
| Лінійна густина розподілення електричного заряду |
|
|
| Напруженість магнітного поля колового струму |
|
|
| Магнітна індукція магнітного поля колового струму |
|
|
| Напруженість магнітного поля прямого струму |
|
|
| Магнітна індукція магнітного поля прямого струму |
|
|
Закінчення таблиці
| Напруженість магнітного поля соленоїда |
|
|
| Магнітна індукція магнітного поля соленоїда |
|
|
| Енергія магнітного поля |
|
|
| Густина енергії магнітного поля |
|
|
| Квантова фізика | ||
| Випромінювальна здатність тіла |
|
|
| Закон Стефана-Больцмана |
| |
| Закон зміщення Віна |
| |
| Фізика атомного ядра та елементарних частинок | ||
| Дефект мас ядра атома |
|
|
| Енергія зв’язку ядра атома |
|
|
Додаток Ж
Міністерство освіти і науки України
Запорізький гідроенергетичний коледж
Запорізької державної інженерної академії (16)
АЛЬБОМ(26,ж)
звітів лабораторних робіт з фізики(16)
ЗГЕК. 090232.1__. ТЗЛР(18,ж)
Розробив (14)
Перевірив Гук В.В.
Ж)
Лабораторна робота № 1
Визначення модуля пружності гуми
Мета: експериментально перевірити закон Гука і визначити модуль пружності гуми.
Обладнання: гумова смужка завдовжки 20...30 см; набір важків по102 г; вимірна лінійка з ціною поділки 5 мм/под; штатив універсальний з муфтою і лапкою; штангенциркуль.
Хід роботи
1) S1= h1×d1= 10-3×10-3=10-6(м2); 2)S2= h2×d2= 10-3×10-3=10-6(м2); 3) S3= h3×d3= 10-3×10-3=10-6(м2) Висновок: експериментальні дані підтверджують, що при деформаціях виконується закон Гука. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗГЕК 050502031__. ЛР04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| № документа | Підпис | Дата | Визначення модуля пружності гуми | Літ | Аркуш | Аркушів | ||||||||||||||||||||||
| Студент | Іваненко | 1.02.09. | н | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | Гук | 1 ОЗГ - 07 | ||||||||||||||||||||||||||
Додаток К
Додаток Л
| Шифр | Назва лабораторної роботи | Примітка | ||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР01 | Обробка результатів вимірювання в лабораторному практикумі | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР02 | Вимірювання в’язкості рідини | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР03 | Визначення електричної ємності конденсатора | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР04 | Експериментальне підтвердження першого правила Кірхгофа | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР05 | Вимірювання довжини звукової хвилі і швидкості поширення звуку у повітрі | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР06 | Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями | |||||||||||
| ЗГЕК.090232.1__. ЛР01 | ||||||||||||
| № документа | Підпис | Дата | Перелік лабораторнихробіт | Літ | Аркуш | Аркушів | ||||||
| Студент | Іваненко | н | ||||||||||
| Перевірив | Гук | 2 ОЗГ - 07 | ||||||||||
;
;
;
, м
,
, Па
;
;
;
.
;
;
;
.
;
;
;
.