28 лютого 2025

ДЗ №4.2 (10 клас, 2-й семестр)



ЕЛЕКТРИКА. Електростатика 

Домашнє завдання №4.2  (ІІ семестр, 10 клас)

Завдання виконати, правильно оформити на скріплених подвійних листочках і здати до першого уроку  вівторка  11.03.2025 р.
Відповіді оформити таблицею: номер задачі - відповідь числом - розмірність. 
Перевірятиму відповіді та розв'язки.


Закон Кулона


1. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модулі зарядів і відстань між ними збільшаться у z разів?
1) збільшиться в z разів;     2) зменшиться в z разів;     3) не зміниться;
4) збільшиться в z2 разів;     5) зменшиться в z2/4 разів.
2. Смужка фольги притягується до заряду з силою F0. Як зміниться сила, якщо заряд збільшиться в z разів?
1) зменшиться в z разів;    2) не зміниться;    3) збільшиться в z разів;
4) збільшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z2/4 разів.
3. Як зміниться сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів при перенесенні їх із вакууму в середовище з діелектричною проникністю 2, якщо відстань між зарядами залишиться незмінною ?
1) збільшиться в 4 рази;    2) збільшиться в 2 рази;
3) зменшиться в 2 рази;    4) зменшиться в 4 рази;    5) не зміниться
4. Як зміниться коефіцієнт пропорційності k в законі Кулона, якщо одиниця заряду збільшиться в z разів?
1) не зміниться;    2) збільшиться в z разів;    3) збільшиться в z2 разів;
4) зменшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z разів.
5. Як зміниться заряд електрона, якщо його швидкість досягне 99% швидкості світла?
1) збільшиться в 0,99 рази;    2) не зміниться;
3) зменшиться в 0,99 рази;    4) збільшиться в 0,01 рази.
6. В однорідному електростатичному полі на однаковій відстані від двох пластин розміщені електрон і протон. Чи з однаковою швидкістю вони досягнуть пластини?
1) з однаковою;    2) електрон з більшою швидкістю;
3) протон з більшою швидкістю.
7. На позитивний заряд у полі нерухомого точкового заряду Q у точці з потенціалом j0 діє сила F0. Яка сила F діятиме в точці з вищим у k разів потенціалом?
1) F = k2F0 (у k2 разів більша);    2) F = kF0 (у k разів більша);
3) F = F0/k (у k разів менша);    4) F = F0/k2 (у k2 разів менша).
8. Визначте силу взаємодії між двома точковими електричними зарядами q1 = 2×10-7 і q2 = 4×10-7 Кл в гасі (e = 2) на відстані 0,02 м. (k = 9×109 Н×м2/Кл2).
9. Два заряди, перебуваючи в повітрі на відстані 5 см, взаємодіють з силою 120 мкН. Ті ж заряди у рідині на відстані 10 см взаємодіють з силою 15 мкН. Визначте діелектричну проникність рідини.
10. Знайти відстань r між двома однаковими електричними зарядами, розміщеними в олії з діелектричною проникністю e = 4, якщо сила взаємодії між ними така ж, як і у вакуумі на відстані 40 см.
11. Яку прискорюючу різницю застосовано до електрона, якщо він отримав швидкість 4×106 м/с? (me = 9,1×10-31 кг, е = 1,6×10-19 Кл).
12. Навколо нерухомого точкового заряду q0 = +10-9 Кл рівномірно обертається під дією сил притягання маленька кулька, заряджена негативно. Яке відношення заряду q кульки до її маси m (в Кл/кг), якщо радіус орбіти R = 2 см, а кутова швидкість обертання w = 3 рад/с? (k = 9×109 В×м/Кл).
1) 2×10-11 Кл/кг;    2)  3,1×10-31 Кл/кг;    3)  8×10-6 Кл/кг;
4)  6,1×10-7 Кл/кг;    5) правильної відповіді тут немає.
13. Визначте швидкість електрона (у км/с) під час його руху по коловій орбіті, радіус якої r = 2,816×10-9 см, навколо позитивно зарядженого ядра. (e = 1,6×10-19 Кл; e/m = 1,76×1011 Kл/кг, k = 9×109 В×м/Кл).
14. Якого заряду набула б мідна куля радіусом R = 10 см, якщо вдалося б видалити всі електрони провідності? Густина міді r = 8,9 г/см3, молярна маса 64 г/моль. Заряд електрона е = 1,6×10-19 Кл, NA = 6,0×1023 моль-1. Вважати, що на кожний атом міді припадає один електрон провідності.
1) 1,6×1019 Кл;    2) 5,6×107 Кл;    3) 3,1×10-2 Кл;
4) 6,02×10-23 Кл;    5) правильної відповіді тут немає.
15. Визначити вагу провідної кульки (в мкН) з перерізом d = 1,8 мм і від’ємним потенціалом j = 106 В, яка втримується в електричному полі Землі там, де напруженість має значення 10 В/м. (k = 9×109 В×м/Кл).
16. Куля об’ємом 1 см3, що має заряд 10-6 Кл, поміщена в олію густиною 0,8 г/см3. Густина матеріалу кулі 1,5 г/см3. В яке електричне поле, скероване вертикально вгору, треба помістити кулю, щоб вона плавала в олії?





Бажаю успіху!

27 лютого 2025

Працюємо самостійно (додатково)

Закон Кулона
Задачі

  • Продовжуємо вдосконалювати свої знання з теми "Закон Кулона";
  • Опрацювати задачі 1-5 Мякішева (підручник в класрумі);
  • Записати їх розв'язки в зошит для лекцій з фізики (буду перевіряти);
  • Пробачте за писячу...



Читати розв'язання:



25 лютого 2025

Електричне поле

 Електричне поле та його характеристики

Вчимо (повторюємо) новий - старий матеріал



Прояв електричного поля
Електричні заряди не діють безпосередньо один на одний. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле. Це поле зумовлює силову дію на інші заряджені тіла. 

Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Отже, взаємодія заряджених тіл здійснюється завдяки електричному полю, яке оточує заряджені тіла.

Електричне поле, яке оточує заряджене тіло, можна досліджувати за допомогою так званого пробного заряду – невеликого по величині точкового заряду, який не вносить помітного перерозподілу досліджуваних електричних полів.

Для кількісного визначення електричного поля вводять силову характеристику електричного поля - напруженість електричного поля.

Напруженістю електричного поля називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку простору, до величини цього заряду:

E = F/q



23 лютого 2025

Закон Кулона

Електричний заряд. Закон Кулона
повторюємо вивчене



1° Електричний заряд


Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивості частинок або тіл вступати в електромагнітні силові взаємодії.


Фундаментальні властивості зарядів частинок:


1.  В природі існує два види електричних зарядів: додатні (позитивні) та від’ємні (негативні).
2. Заряди можуть передаватись (наприклад, під час контакту) від одного тіла до іншого. На відміну від маси електричний заряд не є невід’ємною характеристикою тіла. Одне і те ж тіло в різних умовах може мати різний електричний заряд.
3. Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні – притягуються. В цьому також проявляється принципова відмінність електромагнітних сил від гравітаційних. Гравітаційні сили завжди є силами притягання.
4. Одним з фундаментальних законів природи є експериментально встановлений закон збереження електричного заряду:


в ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів всіх тіл залишається сталою:


   q1+q2+q3+ … = const


22 лютого 2025

ДКР № 5.2 (10 клас, 2-й семестр)

Домашня Контрольна Робота №5.2 
(10 клас, ІІ семестр)
молекулярна фізика
Задачі розв'язати та здати вчасно до першого уроку у вівторок 4.03.2025 р. в а. 301! 

3.6.1; 3.6.2; 3.6.3; 3.6.6; 3.6.7; 4.6.9*;

 4.6.11*; 4.6.12; 4.6.13*; 4.6.14; 4.6.15; 4.6.16*.


БАЖАЮ УСПІХУ! 


21 лютого 2025

** * **


Поверхневий натяг

Урок - розв. задач у ЛФМЛ 

(10 клас)


Поверхневий натяг.
Розв'язуємо задачі. 
Савченко 4.5.18; 4.5.12 а), б); 4.5.13 а), б).

20 лютого 2025

Олімпіада з астрономії та астрофізики 2025

 


20-та Всеукраїнська олімпіада з 

астрономії та астрофізики

Заочний етап  2025 р.


Завдання Інтернет туру
Всеукраїнської Олімпіади з астрономії та астрофізики

20 лютого - 3 березня 2025 року


Правила оформлення розв'язків.
Файл з розв'язками має обов'язково містити:
  •  Ваші прізвище, ім'я та по-батькові,
  •  дату Вашого народження,
  •  факультет та курс (для студентів) чи клас (для школярів),
  •  повну назву та адресу навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь,
  •  телефон, за яким із Вами можна зв'язатись.
Кожен розв'язок задачі має бути пронумерований відповідно до номеру умови.
Рекомендується розв'язки розміщувати в тому ж порядку в якому були надані завдання.
Файл з розв'язками вислати за адресою: vmr@univ.kiev.ua
За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою
https://space.univ.kiev.ua/internet-olimpiada-vseukrayinska-ol/


17 лютого 2025

Задачі :)


Закон Гука. 
Капілярність


Урок - розв. задач у ЛФМЛ 

(10 клас)





1. Деформація. Види деформацій. 
    1.1 Савченко 3.6.8; 3.6.9. 
2. Рідини. Капілярність.  
    2.1 Савченко 4.6.2; 4.6.10; 4.6.6 а).


16 лютого 2025

Види деформацій


Закон Гука. 
Деформації твердих тіл


Урок - лекція у ЛФМЛ 

(10 клас)

1. Види деформацій: 
    1.1 Коеф. Пуассона; 
    1.2 Закон Гука для деформацій зсуву та кручення. 
2. Савченко: 3.6.10; 3.6.14. 



15 лютого 2025

ДКР № 4.2 (10 клас, 2-й семестр) - оновлено

Домашня Контрольна Робота №4.2 
(10 клас, ІІ семестр)
молекулярна фізика
Задачі розв'язати та здати вчасно до першого уроку у вівторок 25.02.2025 р. в а. 301! 

4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.9; 4.5.16 а), б); 4.5.21;

 4.5.24*; 4.6.1 а), б); 4.6.3; 4.6.5; 4.6.7; 4.6.8.


БАЖАЮ УСПІХУ! 



14 лютого 2025

Кристалічні тіла

Гратки Браве

       
       
У 1848 році О.Браве показав, що все різноманіття кристалічних структур можна описати, за допомогою лише 14 типів граток, названих гратками Браве. Зауважу, що 14 типів граток будуються з типів елементарних граток. Звичайний кристал утворюється множенням (транслюванням) даної гратки у всіх напрямках (вздовж осей Ох, Oy, Oz).

1. примітивна гратка Браве,
2. базоцентрована гратка Браве,
3. об'ємоцентрована гратка Браве,
4. гранецентрована гратка Браве.
    Задача 1. Кристал CsCl має наступну структуру (мал. 1). Атоми в ньому розміщені у вершинах куба та на перетині діагоналей куба. 
         1. Визначити число атомів CsCl що належать даному кубу? 
         2. Визначити відстань між найближчими атомами CsCl, якщо ребро куба дорівнює а.  
    мал. 1

    Розв’язок:   

    09 лютого 2025

    Олімпіада з астрономії



    Астрономічна олімпіада
     

    2024-2025 роки
      Львівська область, 
      ІІІ етап 




    ВІТАЮ 
    зі вдалим виступом на 
    обласній олімпіаді з астрономії та астрофізики
    учнів 10 А та В  класів:

     Дугіну Юстину
    (диплом І-го ступеня)
    Загороднього Максима
    (диплом І-го ступеня)
    Возного Микиту
    (диплом ІІ-го ступеня)
    Хруща Лук'яна
    (диплом ІІ-го ступеня)
    Яремко Настю
    (диплом ІІ-го ступеня)
    Козія Василя
    (диплом ІІІ-го ступеня)
    Миклясевич Аню
    (диплом ІІІ-го ступеня)


    Успіху всім у відборах на 4-й етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії.
    Молодці!