
- •Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.
- •2. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний.
- •3. Какие процессы называются механическими волнами? Уравнение и график плоской гармонической волны.
- •4. Теорема Фурье. Гармонический спектр сложного колебания.
- •5. Энергия механической волны, поток и плотность потока энергии, интенсивность единицы измерения. Вектор Умова.
- •6. Звук и его природа. Физические и физиологические характеристики звука.
- •7. Кривые равной громкости. Кривая порога слышимости. Основы аудиметрии.
- •8. Ультразвук, его природа и характеристики. Закон поглощения уз в среде. Коэффициент отражения уз от границы раздела двух сред.
8. Ультразвук, его природа и характеристики. Закон поглощения уз в среде. Коэффициент отражения уз от границы раздела двух сред.
Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное движение частиц среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по сравнению со звуками слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне сравнительно легко получить направленное излучение; он хорошо поддается фокусировке, в результате чего повышается интенсивность ультразвуковых колебаний. При распространении в газах, жидкостях и твердых телах ультразвук порождает интересные явления, многие из которых нашли практическое применение в различных областях науки и техники.
Колебания с частотой от единиц Герц (Гц) до 20 Герц называются инфразвуковыми, при частоте от 20 Гц до 16…20 кГц колебания создают слышимые звуки. Ультразвуковые колебания соответствуют частотам от 16…20 кГц до 108 Гц, а колебания с частотой более 108 Гц получили название гиперзвуков. Обычно границей начала ультразвукового диапазона частот принято считать 16...20 кГц. Следует отметить, что столь большой диапазон выбран по той причине, что для каждого человека граница ультразвука (неслышимости звука) своя. Для некоторых это 10 кГц, для других - 20 кГц, а встречаются уникумы способные воспринимать и 25 кГц.
Еще более сложная проблема с определением верхней границы ультразвукового диапазона. Возможности человеческого уха здесь не играют роли, и приходится отталкиваться от физической природы упругих колебаний, которые могут распространяться в материальной среде при условии, длина волны больше межатомных расстояний.
Длина их волны пропорциональна 1/f . λ= с /f . На основании исследований установлено существование УЗ колебаний с частотой большей, чем 100 мГц. УЗ более высокой частоты затухает настолько, что колебания поглощаются непосредственно у поверхности излучателя.
9. Физический принцип УЗ эхо-локации.
10. Основные положения теории Максвелла об электромагнитном поле.
11 Электромагнитные волны, уравнение и график плоской электромагнитной волны.
12. Скорость распространения электромагнитной волны в вакууме, в средах, длина волны. Интенсивность ЭМ волны.
13. Ренгеновское излучение его физическая природа. Механизм тормозного ренгеновского излучения.
Рентгеновские лучи были обнаружены случайно в 1895 году знаменитым немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Он изучал катодные лучи в газоразрядной трубке низкого давления при высоком напряжении между ее электродами. Несмотря на то, что трубка находилась в черном ящике, Рентген обратил внимание, что флуоресцентный экран, случайно находившийся рядом, всякий раз светился, когда действовала трубка. Трубка оказалась источником излучения, которое могло проникать через бумагу, дерево, стекло и даже пластинку алюминия толщиной в полтора сантиметра.
Рентген определил, что газоразрядная трубка является источником нового вида невидимого излучения, обладающего большой проникающей способностью. Ученый не мог определить было ли это излучение потоком частиц или волн, и он решил дать ему название X-лучи. В последствие их назвали рентгеновскими лучами
Теперь известно, что X-лучи - вид электромагнитного излучения, имеющего меньшую длину волны, чем ультрафиолетовые электромагнитные волны. Длина волны X-лучей колеблется от 70 нм до 10-5нм. Чем короче длина волны X-лучей, тем больше энергия их фотонов и больше проникающая способность. X-лучи со сравнительно большой длиной волны (более 10 нм), называются мягкими. Длина волны 1 – 10нм характеризует жесткие X-лучи. Они обладают огромной проникающей способностью. Тормозное рентгеновское излучение возникает при торможении электронов, движущихся с большой скоростью, электрическими полями атомов анода. Условия торможения отдельных электронов не одинаковы. В результате в энергию рентгеновского излучения переходят различные части их кинетической энергии.
Спектр тормозного рентгеновского излучения не зависит от природы вещества анода. Как известно, энергия фотонов рентгеновских лучей определяет их частоту и длину волны. Поэтому тормозное рентгеновское излучение не является монохроматическим. Оно характеризуется разнообразием длин волн, которое может быть представлено сплошным (непрерывным) спектром.
Рентгеновские лучи не могут иметь энергию большую, чем кинетическая энергия образующих их электронов. Наименьшая длина волны рентгеновского излучения соответствует максимальной кинетической энергии тормозящихся электронов. Чем больше разность потенциалов в рентгеновской трубке, тем меньшие длины волны рентгеновского излучения можно получить.
14. Устройство ренгеновской трубки. Спектр тормозного ренгеновского излучения. Коротковолновая граница и мощность излучения.
15 Закон ослабления интенсивности ренгеновского излучения, график. Физические основы получения ренгеновских снимков распада. Активность радиактивного препарата.
16. Радиактивность. З-н радиактивного распада. Активность радиактивного препарата.
Радиоактивность — это испускание ядрами некоторых элементов различных частиц, сопровождающееся переходом ядра в другое состояние и изменением его параметров
17. Дозиметрия. Поглощённая, экспозиционная и биологическая дозы. Связь мощности экспозиционной дозы с активностью радиактивного препарата.
18 Материя и её виды. Переход одного вида материи в другой. Реакция аннигиляции в рождении пары.