- •1. Электрический заряд. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил.
 - •2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
 - •3 Графическое изображение полей. Линии напряжённости электрических полей. Работа сил поля.
 - •4 Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциальный характер электростатического поля
 - •5. Потенциальная энергия в электростатическом поле. Потенциал. Разность потенциалов,
 - •6. Эквипотенциальные поверхности. Сьязь напряженности и потенциала.
 - •7 Поток вектора напряжённости. Электростатическая теорема Гаусса.
 - •8. Проводник во внешнем электрическим поле. Теоремы Фарадея.
 - •9.Диэлектрики.Поляризация диэлектриков.
 - •11.Сегнетоэлектрики.Их свойства.
 - •12 Электроёмкость. Конденсаторы. Последовательное соединение конденсаторов.
 - •13.Электроемкость. Конденсаторы. Параллельное соединение конденсаторов.
 - •15.Постоянный электрический ток. Си;.А тока, вектор плотности тока. Уравнение непрерывности. Условие стационарности тока.
 - •16. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Закон Ома в дифференциальной форме.
 - •17 Сторонние силы.Электродвижущая сила источника. Напряжение. Обобщеный закон ома.
 - •18 Сторонние силы. Эдс источника. Закон ома для однородного и неоднородного участка цепи.
 - •19. Сторонние силы. Электродвижущая сила источника. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания. Режим холостого хода источника.
 - •20. Правила Кирхгофа. Последовательное соединение сопротивлений.
 - •21.Правила Киртхгофа. Параллельное соединение сопротивлений.
 - •22 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца
 - •26 Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле витка с током.
 - •28. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме.
 - •29. Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока.
 - •31. Сила Ампера. Закон Ампера. Работа силы Ампера.
 - •32 Взаимодействие параллельных токов
 - •33. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Эффект Холла.
 - •34. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
 - •35. Явление самоиндукции. Индуктивность
 - •36. Взаимная индукция. Трансформатор
 - •37 Энергия магнитного поля.
 - •38 Электромагнитные волны
 - •39. Шкала электромагнитных волн
 - •40. Световые волны. Их основные характеристики.
 - •41. Интерференция света. Сложение двух когерентных волн.
 - •42. Интерференция света. Условия максимума и минимума интерференции.
 - •45. Интерцеренционные схемы. Бизеркало Френделя.
 - •44. Интерцеренционные схемы. Бипризма Френделя
 - •49 Интерференция на клине.
 - •51.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
 - •54. Поляризация света. Виды поляризации
 - •55. Свет поляризованный и неполяризованный.
 - •46. Интерференционные схемы. Зеркало Ллойда.
 - •70 Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.
 - •71 Опыт Боте. Фотоны.
 - •75. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца.
 - •76. Состав и характеристика атомного ядра.
 - •77. Масса и энергия связи ядра
 - •76.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
 - •79. Ядерные реакции. Ядерный реактор.
 - •80.Методы регестрирования эдеиентарных частиц. Камера Вильсона.
 - •81. Методы регистрации элементарных частиц. Пузырьковая камера.
 - •56.Поляризация света. Закон Брюстера.
 - •68. Квантование энергии Формула Планка.
 - •52. Дифракция Света. Метод Френеля
 - •57. Поляризация света. Оптически активные вещества.
 - •58. Дисперсия света. Поглощение света.
 - •63. Тепловое излучение. Люминесценция.
 - •64. Испускательная и поглощательная способности тела. Абсолютно черное и серое тело. Закон Кирхгофа.
 - •82Методы регистрации элементарных частиц. Искровая камера.
 - •73. Модель атома Томсона. Опыты по рассеиванию а-частиц. Ядерная модель атома.
 - •74.Атом водорода по Бору.
 - •10.Теорема Гауса для поля в диэлектрике.
 - •14. Энергия и плотность энергии электрического поля.
 - •23.Магнитное поле в вакууме. Силовые линии магнитного поля
 - •24.Индукция магнитного поля.
 - •47.Интерференционные схемы. Билинза Бийе.
 - •48.Интерференция в тонких пленках.
 - •50.Применение интерференции света. Интерферометр Майкельсона.
 
39. Шкала электромагнитных волн
Электромагнитные волны пронизывают все окружающее нас пространство. В первую очередь это свет, а также радиоволны, тепловое излучение, ультра-фиолетовое, рентгеновское и γ-излучение. Все эти электромагнитные волны различаются по длине волны и, соответственно, по частоте. Длины электромагнитных волн лежат в пределе V=лямда на ню
Лямда = от 108до1013
Общим для всех электромагнитных излучений являются механизмы их возникновения: электромагнитные волны с любой длиной волны могут возникать при ускоренном движении электрических зарядов или при переходах молекул, атомов или атомных ядер из одного квантового состояния в другое. Гармонические колебания электрических зарядов сопровождаются электромагнитным излучением, имеющим частоту, равную частоте колебаний зарядов.
диапозоны  | 
		Получение и применение  | 
	
Низко частотные Волны(Низкие частоты; Звуковые частоты.)  | 
		Генераторы переменного тока; Звуковые генераторы. Используются в электроакустике (микрофоны), кино, радиовещании.  | 
	
Радиоволны(Длинные,средние,короткие,дециметровые)  | 
		Получают с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов.Применение: Радиосвязь, телевидение, радиолокация.  | 
	
Инфра красные лучи  | 
		Излучение нагретых тел (газоразрядные лампы и т.п.) Применение: Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане. Используют в криминалистике, в физиотерапии, в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов.  | 
	
Ультра фиолето вые лучи  | 
		Излучение Солнца, ртутных ламп и т.п. Используются в ультрафиолетовой микроскопии, в медицине.  | 
	
Гамма излучение  | 
		Возникают при радиоактивных распадах ядер, Используются в медецине ,в гаммадефектоскопии при изучении свойств вещества.  | 
	
Рентгенов ские лучи  | 
		Получают при помощи рентгеновской трубки.Применение:В медицине (диагностика заболеваний внутренних органов), в промышленности (контроль внутренней структуры различных изделий, сварных швов). 
  | 
	
40. Световые волны. Их основные характеристики.
Световая волна - электромагнитная волна видимого диапазона длин волн. Частота световой волны (или набор частот) определяет "цвет". Энергия, переносимая световой волной, пропорциональна квадрату ее амплитуды. Световые волны: 1) инфракрасное излучение, 2) видимый свет, 3) ультрафиолетовое излучение. Характеристики световых волн: длина волны, скорость распространения, частота. Дисперсия света, зависимость показателя преломления n вещества от частоты n (длины волны l) света или зависимость фазовой скорости световых волн от частоты.
Частота
световой волны
Интенсивность
света. 
,
откуда 
Значит
интенсивность световой волны: 
.
По
современным представлениям свет - это
поток фотонов, т.е. элементарных частиц,
имеющих нулевую массу, двигающихся со
скоростью 
м/с.
Каждый фотон (квант света) обладает
энергией: 
,
где
v - частота электромагнитной волны,  
 - постоянная Планка. Импульс каждого
фотона: 
,
где
 
- волновой вектор, модуль волнового
вектора. 
.
Скорость распространения света в среде,
как и любой электромагнитной волны:
,
где
   -
показатель преломления среды, 
т.к. μ = 1 для большинства прозрачных веществ. Световой вектор - это вектор напряженности электрического поля световой (электромагнитной) волны.
