
- •1 Часть
- •2. Кризисы и революции в естествознании. Физические революции как основные вехи развития естествознания. Современное естествознание и необходимость очередной физической революции.
- •Билет 3. Научная методология: физическое моделирование и математическое описание. Ограниченность моделей и представление об абсолютной и относительной истине.
- •Билет 4. Явление самоорганизации в природе. Основные понятия синергетики: флуктуация, бифуркации, аттракторы, фракталы.
- •Билет 5. Концептуальные представления о материи, движении, пространстве и времени. Понятие о структурных уровнях организации материи. Мегамир, микромир и макромир.
- •Билет 6. Постулаты теории относительности Эйнштейна.
- •7. Механика как основа физики. Основные законы и понятия механики.
- •8. Законы сохранения количества движения (импульса), энергии и момента количества движения.
- •Билет 9. Концептуальные представления о различиях в строении твердых, жидких и газообразных тел.
- •Билет 10. Концепция атомизма от демокрита до наших дней. Планетарная модель атома резерфорда. Корпускулярно-волновой дуализм и волны де Бройля.
- •Билет 11. Основные представления современной химии – атом, его ядро, молекула, элемент, вещество, ион, катион, анион, аллотропия. Эволюционная химия.
- •12. Взаимосвязь атомно-молекулярного строения и химических свойств веществ. Периодическая таблица элементов д.И. Менделеева.
- •Билет 13. Химические связи, химическое равновесие и принцип Ле Шателье. Экзотермические и эндотермические реакции.
- •14. Галактики и их классификация. Наша Галактика.
- •15. Современные представления об эволюции звезд и звездных систем.
- •16. Солнечная система. Законы небесной механики – законы Кеплера. (Парадоксы Солнечной системы.)
- •17. Гравитационное взаимодействие тел. Закон Всемирного притяжения Ньютона. (гравитационный парадокс. Разрешение парадокса в эфиродинамике.)
- •19. Первое и Второе начало термодинамики космологический парадокс «Тепловой смерти» Клаузиуса.
- •20. Современные представления о происхождении и строении Земли. Геосферы Земли – ядро, мантия, кора, атмосфера.
- •21. Электрический заряд и электрическое поле, законы электростатики. Напряженность, электрическая индукция, взаимодействие зарядов, закон Кулона. Энергия электрического поля.
- •22. Электрический ток и магнитное поле. Напряженность магнитного поля и закон полного тока. Энергия магнитного поля.
- •Билет 23. Геометрическая оптика и волновая теория света. Явление интерференции и дифракции.
- •Билет 24. Закон Хаббла. Красное смещение спектров и объяснение эффектов.
- •Билет 25. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Теории эволюции жизни.
- •Билет 26. Основные теории антропогенеза.
- •Билет 27. Наследственность и изменчивость. Синтетическая теория эволюции.
- •Билет 28. Экология. Сущность экологического кризиса и меры по его предотвращению.
- •Билет 29. Биосфера Земли. Взаимодействие организмов со средой обитания.
- •30. Основные научные достижения в биологии и генетике. Роль днк и рнк в системе управления генетической информацией.
- •Билет 31. Генная инженерия и клонирование.
- •32. Сознание и интеллект. Человек и эмоции.
- •33. Понятие о ноосфере и ноосферности мышления. Работы в.И. Вернадского. Роль разума в дальнейшей эволюции Земли и ее биосферы.
- •34. Роль космических факторов в регуляции жизни и сознания. Исследования Чижевского. Биоциклы человека.
- •Билет 35. Основные экологические проблемы на современном этапе.
- •Билет 18. Космологический фотометрический парадокс Шезо-Ольберса. Парадокс как результат неучета всех физических факторов.
- •2 Часть
- •1.Формы движения материи. Кинетическая и потенциальная энергии, их природа и взаимопревращения.
- •2.Концепции симметрии и асимметрии. Природные проявления симметрии.
- •3.Понятие о взаимосвязи и размерности физических величин.
- •4.Системы измерений как язык анализа качества и количества. Система си в единицах физических величин.
- •5.Сущность процесса измерения. Погрешности измерений, их виды, причины.
- •6. Средства измерений в познании мира. Основные метрологические характеристики средств измерений; методы измерений, (методические и инструментальные погрешности-№5 смотри)
- •7. Случайность как непознанная закономерность. Случайные и систематические погрешности, их учет и устранение
- •10. Классы точности измерительных приборов. Абсолютная и относительная погрешности
- •14. Изменение полей при движении объектов. Эффект Доплера и его применение в технике
- •15. Квантовые генераторы: физическая сущность, виды и особенности лазеров, области применения. Квантовые явления в физических средах.
- •16. Квантовые эффекты в микромире. Понятие о спектрах излучения и поглощения, спектрометрия
- •17. Проблема отражения и запоминания информации. Понятие о голографии, области применения
- •18. Физические основы акустики. Эволюция средств звукозаписи и воспроизведения звука
- •19. Основные законы цепей постоянного тока. Техническое использование постоянного тока
- •20. Основные закономерности цепей переменного тока. ( тут фигня к-то! См другое)
- •22. . Закон Фарадея и принцип действия электрических трансформаторов.
- •23. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда. Сила Лоренца. Принцип действия электрогенераторов
- •24. Электромагнитное излучение и его природа. Шкала электромагнитных волн, области применения
- •27. Существующие и альтернативные источники энергии. Энергетические преобразователи, их виды и применение
- •28. Ядерная энергия и проблемы ее использования.
- •29.Поведение веществ в электрических полях. Диэлектрики и пьезоэлектрики и их применение
- •Поведение веществ в магнитных полях. Ферромагнетики и ферриты, их применение
- •31. Органические вещества и соединения естественного и искусственного происхождения. Полимерные материалы. Термопласты и реактопласты и их применение.
- •32.Дефект массы и энергии связи в ядрах атомов.
- •33.Радиоактивность и закон радиоактивного распада.
- •34. Основные положения молекулярно- кинетической энергии.
- •35. Проблемы техносферы и понятие о ноосфере.
16. Квантовые эффекты в микромире. Понятие о спектрах излучения и поглощения, спектрометрия
Излучение и поглощение электромагнитных волн атомами вещества подчиняется квантовым законам. В частности, оптическое излучение возникает при квантовых переходах между уровнями энергии атомов, молекул, а также твердых и жидких тел. При этом излучение характеризуется определенным спектром - набором частот электромагнитных волн. Спектры испускания соответствуют квантовым переходам с верхних уровней энергии на нижние, спектры поглощения - с нижних на верхние.
Оптические спектры - эго спектры электромагнитного излучения в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазона шкалы электромагнитных волн. Оптические спектры разделяют на спектра испускания (излучения), спектры поглощения, рассеяния и отражения.
Оптические спектры испускания получаются от источников света разложением их излучения по длинам волн спектральными приборами. Спектры поглощения (абсорбции), рассеяния и отражения обычно получают при прохождении света через вещество с последующим его разложением по длинам волн. Оптический спектр характеризуется долей энергии света каждой из длин волн.
Оптические спектры разделяют на линейчатые, состоящие из отдельных спектральных линий, полосатые, состоящие из отдельных полое, охватывающих каждая определенный интервал длин волн, и сплошные, охватывающие широкий диапазон длин волн.
Частота излучения или поглощения определяется законны:
hv=E1-E2,
гае h = 6,625 • 1014 Дж(с - постоянная Планка; Е1 и E2 - энергии уровней, V - частота излучения (поглощения) электромагнитных колебаний.
Энергия излучения сплошных спектров (энергия излучения в единице объема) определяется законом Планка:
где k = 1,38-10-23 Дж-К-1 - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура.
17. Проблема отражения и запоминания информации. Понятие о голографии, области применения
Проблема отражения - фундаментальное свойство взаимодействия материальных объектов. Простейшим примером отражения является след, оставленный человеком на дороге. Но то же самое происходит в природе повсеместно, так как сам факт взаимодействия тел - это передача и запоминание влияния одного материального тела на другое. В технике это взаимодействие используется во многих направлениях, в частности, для запоминания информации.
Существует множество способов запоминания и накапливания информации. Одним из наиболее перспективных для запоминания изображений является метод голографии.
Голография - метод получения объемного изображения, основанная на интерференции волн. Идея голографии впервые была высказана Д. Габором (Англия) в 1948 г.
Если в процессе обычной фотографии на фотопластинке фиксируется лишь распределение интенсивности волн (амплитуд всех попавших в каждую точку волн), то с помощью голографии на фотопластинке фиксируется не только амплитуда, но и фаза каждой волны света, рассеянного объектом. Для этого на фотопластинку одновременно с волной, рассеянной объектом (сигнальная волна) необходимо направить вспомогательную волну, идущую от того же источника света, например, лазера с фиксированной амплитудой и фазой (опорная волна).
Интерференционная картина (чередование темных и светлых полос или пятен), возникающая в результате взаимодействия сигнальной и опорной волн, содержит полную информацию об амплитуде и фазе сигнальной волны, т. е. об объекте. Зафиксированная на светочувствительной поверхности интерференционная картина после проявления называется голограммой.
Для того чтобы увидеть изображение предмета, голограмму необходимо просветить той же волной, которая использовалась при ее получении. В простейшем случае - интерференции двух плоских волн (двух параллельных пучков) голограмма представляет собой дифракционную решетку.
В результате просвечивания голограммы наблюдатель, смотрящий сквозь голограмму, видит мнимое изображение объекта в том месте, где объект находился при съемке.
Если наблюдатель смотрит на голограмму с разных сторон; он соответственно получает отраженный свет с изменением фаз, соответствующих повороту объекта.
В настоящее время разработаны методы голография, позволяющие освещать голограммы обычным светом и тем не менее получать поднос объемное изображение предметов. Голографическое изображение точки представляет собой пятно, диаметр которого равен:
где
D - размер голограммы, ( - длина волны, Н
- расстояние от объекта до голограммы.
Так при длине волны в 5 • 10-7 м, D =0,1 м и
H=1 м имеем ( = 10-7 м.
Качество голографического изображения зависит от разрешающей способности фотоматериалов.
Поскольку изображение каждой точки запоминается на всей поверхности голограммы, то отрезание части голограммы не уничтожает изображения, а только ухудшает качество изображения.
Голография нашла широкое применение в технике для фиксирования самых разнообразных процессов. Импульсная голография (освещение предмета коротким импульсом) нашла применение при изучении изменений быстропротекающих процессов. Высокая разрешающая способность современных фотоматериалов позволяет применить голографию для запоминания больших массивов информации, в том числе цифровой информации, видео и звуковой информации. В перспективе возможно создание на этой основе объемного телевидения.