Усвоение учебной дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов, ко­торые распределяются по видам занятий в зависимости от их значимости и трудоемкости. Оценка  за каждый вид работы производится дифференцированно. В следующей таблице указаны максимальные величины баллов за каждый вид работы.  Посещаемость занятий учитывается по­правочным коэффициентом, равным отношением количества часов посещенных занятий к пла­новым.

Распределение баллов по видам учебных работ1


№ п/п

Наименование работ

Распределение баллов

I

Теоретический материал  (текущее тестирование)

один тест при 100%  вып. 2 б.  2 х 8 тестов =  16 баллов – отлично

  1,7х8 = 13,6 балла – хорошо

1,4х8 = 11,2 балла – удовл.

2

Лабораторные работы

1 защищенная лаб.  работа  до 3 б.  3 б х6 =  18 балл – отлично

2,5х6 = 15 баллов – хорошо

2х6 = 12 баллов

3

Практические занятия

1 задача 0,4  б; 0,4х58 задач  23,2 баллов– отлично

0,4х55 = 22 балла – хорошо

0,4х52 = 20,8 балла – удовл.

4

Работа на лекции

0,1 х 100 = 10 баллов – отлично

0,1 х 85 = 8,5 баллов – хорошо

0,1 х 80 = 80 баллов – удовлетв.

5

Курсовое проектирование

не предусмотрено учебным планом

6

Индивидуальные домашние задания (ИДЗ)

Рефераты

ИДЗ: 1 задача  1,2  б;  1,2 б х16 задач =  19,2  балла – отлично

0,95 х16 = 15,2 балла – хорошо

  0,75 х16 =  12 балла – удовл.

Реферат:  за выполнение  –  6 б – отлично 

  5 б – хорошо

  3,5 балла – удовл.

Защита  реферата  на экзамене  до  4 б

7

Контрольные работы

Одна к/р  до 2,5 баллов;  2,5 б х 3 =  7,5  баллов – отлично

  2 х 3 = 6 баллов – хорошо

  1,5 х 3 = 4,5 балла – удовл.

8

Посещаемость

При 100% посещаемости  к= 1. к = (N-х)/N, х –число пропусков, N – число занятий по плану

9

Итого

Отлично – 100 баллов (100 %)

Хорошо – 85,3 балла (85,3 %)

  Удовлетворительно 72 балла (72%)

10

Экзамен / Зачет

15 баллов

Итого

100

1  –  каждый вид работы оценивается дифференцированно. Максимальная сумма баллов соответствует 100 баллов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Перевод баллов в пятибалльную шкалу

Менее 61%

не зачтено

неудовлетворительно

От 61% до 75%

зачтено

удовлетворительно

От 76% до 85%

зачтено

хорошо

От 86% до 100%

зачтено

отлично



Примечания:

1.За активное участие в практических занятиях,  решение задач у доски добавляется до 0,5 балла за одно выступление (оценка отл. – 0,5 балла, хор. – 0,4 балла, уд. – 0,3 балл.

2. Активная работа  на школьной физике  (0,08 балла за одну задачу). 

3. Участие в физических олимпиадах и конференциях до 10-15  баллов за призовые места.

4. При набранной общей суммы баллов менее 40 по результатам четвертой атте­стации студент не допускается к итоговой аттестации по дисциплине.

13. Дополнительная информация, включающая в себя инновационные образовательные технологии (дистанционные технологии, активные методы обучения, интегрированные  формы

и т. д.)

за

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

       /        учебный год

В рабочую программу вносятся следующие дополнения и изменения:

Контрольно-измерительные материалы

1. Какие силы в механизме сохраняют свое значение при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую?

А. Только гравитационные.

Б. Только силы упругости.

В. Только силы трения.

Г. Все три силы, перечисленные в ответах А- всех трех сил изменяются

2. Почему в системах отсчета, связанных с Землей, в большинстве практических случаев незаметны явления, связанные с неинерциальностью систем отсчета?

А. Потому что Земля вращается равномерно с постоянным периодом обращения.

Б. Потому что центростремительные ускорения точек на поверхности Земли малы.

В. Потому что период обращения Земли вокруг своей оси велик.

Г. Потому что центростремительные ускорения точек на поверхности Земли много меньше ускорения свободного падения.

Д. Среди ответов А-Г нет правильного.

3) Запас потенциальной энергии упругово деформированного тела уменьш. его деформации в 2 раза:

а) уменьшится в 4 раза

б) увелич в 2 раза

в) уменьш в 2 раза

г) уменьшится в корень из 2

4) Тело движ. по окружности с постоянной углов. скоростью. Можно утверждать, что :

а) полное ускорение тела равно нулю

б) тангенциальное ускор. равно нулю

в) норм. ускорение равно нулю

г) нормальное ускорение меньше тангенциальному

5) Де Броиль обобщил соотношение р=h/(лямда) для фотона на любые волновые процессы, связанные с частицами, импульс которых равен "р". Тогда, если длины волн частиц одинаковы, то наименьшей скоростью обладают:

а) альфа частицы

б) нейтроны

в) электроны

г) протоны

6) При интерференции двух когерентных волн с длиной волны 2мкм интерференцией максимум наблюдается при разности хода волн, равный:

а) 2 мкм

б) 0,5 мкм

в) 1 мкм

г) 1,5 мкм

7) Прохождение белого пучка белого света через дифракционную решетку наблюд. его разлож. в спектр:

а) дифракция света

б) интерференция света

в) дисперсия света

г) поляризация света

8.Угол поворота вращающегося тела задан уравнением. Какому из приведенных условий соответствует движение тела:

А) const. В) . С) . D)  = 0. Е)   0.

9.Скорость материальной точки, движущейся в плоскости XY, изменяется со временем по закону. Какое из выражений определяет модуль скорости:

А) , м/с. В) , м/с. С) , м/с. D) , м/с.

Е) , м/с.

10.Какое из выражений описывает правильно зависимость ускорения от времени для частицы, движущейся по прямой по закону :

A) . B) . C) . D) . Е) .

11.Какому типу движения точки m соответствует приведенный рисунок:

А) Прямолинейному равноускоренному. В) Криволинейному замедленному.

С) Криволинейному с =const. D) Криволинейному ускоренному.

Е) Равномерному по окружности.

12.На рисунке представлена траектория движения камня, брошенного под углом к горизонту. Как направлено ускорение камня в точке А траектории, если сопротивлением воздуха пренебречь:

А) 1. В) 2. С) 3. D) 4. Е) 5.

13.Радиус-вектор частицы изменяется со временем по закону: (м). Найти модуль перемещения частицы за первые 10 с движения:

А) 700 м. В) 50 м. С) 7 м. D) 707 м. Е) 500 м.

14.Твердое тело вращается вокруг оси Z. Зависимость угла поворота от времени t описывается законом, где А и В положительные постоянные. В какой момент тело остановится:

А) . В) . С) . D) . Е) .

15.Масса тела есть:

А) Мера взаимодействия тел. В) Мера инертности тела. С) Причина ускорения. D) Мера давления на опору. Е) Количество вещества.

16.Какое из приведенных выражений является основным уравнением динамики поступательного движения:

А) . В) . С) . D) . Е) .

17.Как будет двигаться тело массой 2 кг под действием постоянной силы,

равной 4 Н:

А) Равномерно, со скоростью 2 м/с. В) Равноускоренно, с ускорением 2 м/с.

С) Равноускоренно, с ускорением 8 м/с. D) Равномерно, со скоростью 0,5 м/с.

Е) Равнозамедленно, с ускорением 2 м/с2.

18.Момент импульса вращающегося тела относительно оси определяется выражением:

А) . В) . С) . D) . Е) .

19.Укажите выражение, определяющее момент импульса материальной точки относительно некоторой неподвижной точки:

А) . В) . С) . D) . Е) .

20.Частица массы m движется равномерно вдоль оси X. Как направлен вектор момента импульса частицы относительно точки О:

А) По оси ОX. В) По оси ОY. С) По оси ОZ. D) Никуда, .Е) По оси - ОZ.

21.Какая из приведенных формул выражает основной закон динамики вращательного движения:

А) . В) . С) . D) . Е) .

22.К диску приложена одна из четырех сил. Под действием какой силы диск будет вращаться с большим угловым ускорением:

А) . В) . С) . D) .

Е) Моменты всех сил сообщают одинаковое угловое ускорение.

23.Две силы и, приложены к одной точке тела. Угол между векторами и равен. Определить модуль равнодействующей этих сил:

А) 5 Н. В) 1 Н. С) 7 Н. D) . Е) .

24.Под действием постоянной силы F = 10 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость координаты х от времени описывается уравнением x=At. Чему равна масса тела, если постоянная А= 2 м/с :

А) 2 кг. В) 5 кг. С) 8 кг. D) 20 кг. Е) 2,5 кг.

25.Известна зависимость модуля скорости частицы от времени: V= at +b (а и в – постоянные величины) и масса частицы m. Чему равна сила, действующая на частицу:

А) m(a+2bt). В) m(at + b t ). С) m(at + b t ) / 2. D) ma. Е) 2mbt.

26.На рисунке изображено несколько однородных стержней, имеющих одинаковую массу и длину. Какой из них имеет наибольший момент инерции относительно указанной оси ОО :

27.Тонкий, невесомый стержень длины может вращаться вокруг оси ОО, проходящей через середину стержня перпендикулярно его длине. На стержне закреплены два небольших грузика массой m каждый. Как изменится момент инерции стержня с грузиками, если их переместить из положения 1 в положение 2 (А2 в 2 раза больше А1):

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8