Физика : задачи на компьютере: учебное пособие
Год издания: 2008
Издательство: Физматлит
Объем (стр.):
398
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Оплатить доступ к режиму онлайн-чтения.
Пособие представляет собой сборник задач по физике, решение которых может быть выполнено с использованием персонального компьютера. Книга входит в учебно-методические комплект для школ с углубленным изучением физики (Е.И. Бутиков, А. С. Кондратьев, В. М. Уздин. Физика в 3-х т.; А. С. Кондратьев, В. М. Уздин. Сборник задач). В сборнике приведены задачи, от простых до достаточно сложных, решение которых представляет собой математическое моделирование рассматриваемых процессов или явлений. Приведен подробный разбор всех задач. На отдельной дискете приведены программы к задачам, выполненные в среде MatLab.
Предисловие | 6 |
МЕХАНИКА | |
1. Динамика и законы сохранения | 9 |
1.1. Брызги от вращающегося колеса | 9 |
1.2. Фокусировка в однородном гравитационном поле | 13 |
1.3. Соударения трех шаров | 33 |
1.4. Адиабатические инварианты | 45 |
1.5. Тело, соскальзывающее с вершины полусферы | 49 |
1.6. Мертвая петля с трением | 52 |
1.7. Машина Атвуда | 61 |
1.8. Падающий карандаш | 69 |
1.9. Падающая лестница | 79 |
1.10. Разворот автомобиля при блокировке колес | 86 |
1.11. Поступательно-вращательное движение обруча по горизонтальной поверхности | 94 |
2. Колебания и волны | 103 |
2.1. Период колебаний нелинейного маятника | 103 |
2.2. Нелинейный математический маятник с затуханием | 107 |
2.3. Свободный нелинейный осциллятор | 113 |
2.4. Осциллятор с W-образным потенциалом | 118 |
2.5. Вынужденные колебания нелинейного осциллятора | 122 |
2.6. Конический маятник | 131 |
2.7. Параметрический резонанс | 141 |
2.8. Автоколебания | 148 |
2.9. Маятник под действием постоянного момента сил | 155 |
2.10. Ротатор во внешнем периодическом поле | 160 |
2.11. Эволюция волны в натянутой струне | 166 |
2.12. Эволюция волн на воде | 171 |
3. Гидростатика и гидродинамика | 175 |
3.1. Устойчивое плавание кораблика | 175 |
3.2. Жук на плавающем листе | 187 |
3.3. Полет теннисного шарика | 197 |
3.4. Полет неуправляемого планера | 203 |
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И ОПТИКА | |
4. Электрическое и магнитное поле | 209 |
4.1. Взаимодействие заряженных металлических сфер | 209 |
4.2. Заряженная нить в поле электрического диполя | 220 |
4.3. Магнитное поле кругового тока | 230 |
5. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях | 240 |
5.1. Движение заряженной частицы в поле бесконечного проводника с током | 240 |
5.2. Движение заряженной частицы в кулоновском и однородном магнитном полях | 249 |
6. Электромагнитная индукция | 260 |
6.1. Модель электродвигателя постоянного тока | 260 |
6.2. Магнитное торможение | 268 |
6.3. Модель синхронного электродвигателя | 273 |
6.4. Модель асинхронного электродвигателя | 278 |
7. Электромагнитные колебания | 284 |
7.1. Генератор синусоидального сигнала | 284 |
7.2. Осциллятор Ван-дер-Поля | 290 |
8. Волновая и геометрическая оптика | 295 |
8.1. Дифракция света на щели | 295 |
8.2. Рефракция лучей света в атмосфере Земли | 303 |
8.3. Сферическая аберрация в вогнутом зеркале | 308 |
8.4. Непараксиальные лучи в тонкой линзе | 314 |
СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА | |
9. Основы квантовой физики | 321 |
9.1. Корпускулярно-волновой дуализм в опыте Юнга | 321 |
9.2. Дифракция электронов на щели | 328 |
10. Молекулярно-кинетическая теория | 333 |
10.1. Закономерности флуктуаций в идеальном газе | 333 |
10.2. Статистические распределения | 337 |
10.3. Модели реальных газов | 341 |
10.4. Прохождение нейтронов через пластинку | 348 |
11. Термодинамика | 355 |
11.1. Обогрев дачных домиков | 355 |
11.2. КПД цикла из политропических процессов | 363 |
Приложение 1. Качественное исследование систем дифференциальных уравнений | 368 |
Приложение 2. Гармонический анализ колебательных и волновых процессов | 381 |
П2.1. Спектральный анализ | 381 |
П2.2. Описание волновых процессов | 385 |
П2.3. Спектральный анализ волновых процессов | 389 |
Литература | 397 |