46073 (665367), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Требования к надежности и валидности тестов.[1]
Величина коэффициента корреляции | Надежность | Валидность |
0.90 – 0.99 0.85 – 0.89 0.80 – 0.84 0.75 – 0.79 0.70 – 0.74
0.60 – 0.69 0.50 – 0.59 0.40 – 0.49
0.30 – 0.39
0.20 – 0.29 0.100 – 0.19 0.00 – 0.09 | Отличная Очень хорошая Хорошая Удовлетворительная Малоудовлетворительная Сомнительная Неудовлетворительная -
-
- - - | Отличная Отличная Отличная Отличная Хорошая
Хорошая Хорошая Удовлетворительная
Малоудовлетворительная - - Неудовлетворительная |
К показателям надежности, как и валидности, предъявляют определенные требования. Надежность и валидность можно оценить с помощью таблицы 1.1.[1]
2. РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «МЕХАНИКА»
Одним из эффективных инструментов при проведении педагогического эксперимента является компьютерная технология оценки качества знаний, умений и навыков. Систематическое использование компьютерной технологии тестирования в учебном процессе вуза дает возможность проводить оценку качество подготовки и дифференциацию знаний студентов на всех этапах обучения в динамике его изменения. При проведении тестирования решаются следующие основные задачи:
-
формирование структуры испытательного (тестового) модуля в диалоговом режиме;
-
подготовка необходимого количества различных вариантов испытательного педагогического модуля заданной структуры как с одинаковыми, так и различными характеристиками (сложность, трудоемкость, число операций и тому подобное);
-
организация и проведение контрольных мероприятий;
-
первичная обработка информации, её представление в форме, удобной для анализа и принятия решений на различных уровнях управления учебным процессом (преподаватель, кафедра, факультет, ректорат, аттестационная служба).
Главное преимущество компьютерной технологии - "автоматическая" процедура контрольного мероприятия, когда обучаемый выполняет задание в непосредственном диалоге с ЭВМ, результаты сразу переносятся в блок обработки, что позволяет за довольно короткий срок провести процесс дифференциации знаний большого количества испытуемых.[6]
№4. Определение момента инерции методом
крутильных колебаний.
Цель работы: определение методом крутильных колебаний момента инерции тела и проверка справедливости теоремы Гюйгенса-Штейнера.
1. Какую физическую величину называют моментом инерции материальной точки?
-
Физическая величина, равная произведению массы материальной точки на расстояние до оси
-
Физическая величина, равная произведению массы материальной точки на квадрат расстояния до оси
-
Физическая величина, характеризующая инертность материальной точки
-
Физическая величина, зависящая только от массы материальной точки
2. По какой формуле вычисляется момент инерции однородного шара?
3. Найти размерность момента инерции.
-
ML2
-
ML-2
-
ML
-
M-1L2
4. Как вычислить момент инерции твердого тела?
5. Какой из приведенных ниже законов сохранения используется в данной работе?
-
Закон сохранения импульса
-
Закон сохранения энергии
-
Закон сохранения масс
-
Закон сохранения момента импульса
6. Как определяется момент инерции тела в данной работе?
7. От чего зависит момент инерции тела?
-
От размеров тела
-
От массы тела
-
От ориентации тела в пространстве
-
Момент инерции является постоянной величиной для всех тел
8. Какое выражение соответствует теореме Гюйгенса-Штейнера?
9. Какое выражение имеет период крутильных колебаний в данной работе?
10. Как вычислить момент инерции однородного стержня, относительно оси, проходящей через один из его концов?
№6. ИЗУЧЕНИЕ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА
Цель работы: ознакомление с плоским движением твердого тела на примере движения маятника Максвелла и определение с его помощью моментов инерции твердых тел.
1. Принцип работы маятника Максвелла основан на одном из законов сохранения
-
Закон сохранения механической энергии
-
Закон сохранения момента импульса
-
Закон сохранения импульса
-
Закон сохранения электрического заряда
2. Какое из выражений справедливо для закона сохранения в данной работе?
3. Как связаны линейная и угловая скорости маятника?
4. От чего зависит линейное ускорение, с которым опускается маятник?
-
От первоначальной высоты h
-
От момента инерции
-
От массы маятника
-
Ускорение является постоянной величиной
5. Как вычислить момент инерции однородного стержня, относительно оси, проходящей через один из его концов?
6. От чего зависит момент инерции тела?
-
От размеров тела
-
От массы тела
-
От ориентации тела в пространстве
-
Момент инерции является постоянной величиной для всех тел
7. Найти размерность момента инерции
-
ML2
-
ML-2
-
ML
-
M-1L2
8. По какой формуле вычисляется момент инерции однородного шара?
9. Какое выражение соответствует теореме Гюйгенса-Штейнера?
10. Как вычислить момент инерции твердого тела?
№7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАЯТНИКА
Цель работы: определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотнго маятников.
1. Что называется физическим маятником?
-
Твердое тело, подвешенное на неподвижной горизонтальной оси в поле тяготения
-
Материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити в поле тяготения
-
Твердое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити в поле тяготения
-
Любое твердое тело, совершающее колебания около положения равновесия
2. Какой вид имеет дифференциальное уравнение гармонических колебаний?
3. Что называется приведенной длиной физического маятника?
-
Длина всего маятника
-
Длина математического маятника, период колебаний которого равен периоду колебаний физического маятника
-
Длина математического маятника
-
1/2 длины математического маятника
4. Какая точка физического маятника называется центром качаний?
-
Точка, расположенная на расстоянии 1/2Lпр от точки подвеса на прямой, проходящей через центр масс
-
Точка, расположенная на прямой, проходящей через центр масс физического маятника
-
Точка, расположенная на расстоянии Lпр от точки подвеса на прямой, проходящей через центр масс
-
Точка, совпадающая с центом масс физического маятника
5. Как определяется период колебаний физического маятника?
6. Для чего во время выполнения работы меняют точки подвеса физического маятника?
-
Для нахождения сопряженных точек, период колебаний которых одинаков
-
Для нахождения центра масс системы
-
Для определения периода колебаний
-
Для определения частоты колебаний
7. По какой формуле рассчитывается ускорение свободного падения при помощи математического маятника в данной работе?
8. Что называется периодом колебаний?
-
Время, в течение которого колебания полностью затухают
-
Время одного полного колебания
-
Величина, равная обратному числу колебаний
-
Логарифм отношения следующих друг за другом амплитуд
9. Зависит ли период колебаний физического маятника от его массы?
-
Не зависит
-
Зависит
-
Не всегда
-
Зависимость не значительная
10. В каких случаях можно пользоваться формулой ?
-
Во всех
-
Когда амплитуда колебания маятника мала
-
При постоянной частоте колебаний
-
Когда фаза колебаний не изменяется
№8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ