
- •Динамика поступательного движения
- •Законы ньютона (справедливы в исо)
- •Закон сохранения импульса
- •Работа и энергия (обе величины скалярные)
- •Абсолютно упругий и неупругий удары
- •Динамика вращательного движения
- •Всемирное тяготение
- •Неинерциальные системы отсчета (нисо)
- •Динамика тел переменной массы уравнение мещерского
- •Формула циолковского
- •Колебания и волны гармонические колебания (незатухающие)
- •Пружинный и математический маятники
- •Затухающие колебания. Декремент затухания
- •Вынужденные колебания. Резонанс
- •Волны. Бегущие волны
- •Сложение взаимно перпендикулярных колебаний одинаковой частоты
- •Гидростатика
- •Гидродинамика
- •Молекулярная физика и термодинамика основные положения мкт строения вещества
- •Законы идеальных газов
- •Явления переноса
- •Термодинамика
- •Реальные газы
- •Жидкости
- •Твердые тела
- •Электростатика
- •Диэлектрики (изоляторы)
- •Электроемкость
- •Энергия электрического поля
- •Постоянный ток
- •Работа и мощность тока
- •Источники тока
- •Электрический ток в электролитах
- •Электрический ток в вакууме
- •Электрический ток в полупроводниках
- •Электрический ток в газах
- •Магнитное поле постоянного тока
- •Магнетики
- •Энергия магнитного поля
- •Электромагнитная индукция
- •Колебательный контур
- •Переменный ток
- •Электромагнитные волны. Вектор умова
- •Уравнение максвелла
- •Фотометрия
- •Геометрическая оптика
- •Зеркала
- •Интерференция света
- •Дифракция света
- •Поляризация света
- •Специальная теория относительности (сто)
- •Рентгеновские лучи
- •Тепловое излучение. Абсолютно черное тело
- •Фотоэлектрический эффект (1887-90 гг.)
- •Эффект компtона (1923 г.)
- •Волны де бройля (1924 г.)
- •Строение атома. Постулаты бора
- •Строение ядра
- •Естественная радиоактивность (ер)
- •Искусственная радиоактивность (ир). Ядерные реакции
- •Основы квантовой механики уравнение шредингера. Волновая функция
- •Квантовые числа
Специальная теория относительности (сто)
1. Создана в 1905 г. Эйнштейном для объяснения отрицательного результата экспериментов Майкельсона-Морли, исключает существование эфира, как среды, в которой распространяются электромагнитные волны – свет.
2. Постулаты СТО:
- все физические явления во всех ИСО при одинаковых условиях протекают одинаково, т.е. никакими физическими опытами невозможно установить покоится ИСО или движется прямолинейно и равномерно – принцип относительности Эйнштейна;
- скорость света в вакууме одинакова во всех ИСО и во всех направлениях и не зависит от скорости движения источника света, т.е. С универсальная величина.
3. Преобразования
Лоренца
связывают координаты и время одной ИСО
с координатами и временем другой ИСО:
х=
;
у=у1;
z=z1;
t=
,
где V
– скорость движения подвижной ИСО,
=
,
С
– скорость света в вакууме (считается,
что оси х-в
совпадают).
4. Следствия из преобразований Лоренца:
- относительность понятия одновременности;
- относительность
длины l=l0
,
где l,
l0
– длина соответственно
движущегося и покоящегося тела;
- относительность
времени
=
,
где
,
- время
соответственно по движущимся и покоящимся часам (в движущейся
ИСО время течет медленнее);
- закон сложения
скоростей в СТО:
=
(даже при V1=C
скорость
=C).
Здесь
и V/
– скорости
в покоящейся и движущейся ИСО.
5. Важнейшие соотношения СТО:
- энергия и масса тела связаны формулой =mc2
- масса тела зависит
от скорости: m=
- энергия покоя: 0=m0C2
- импульс: Р=mV=
- II
Закон Ньютона:
=
=
- кинетическая
энергия:
=
-
=
(m-m0)c2
- № 100, 126, 222, 223, 265, 321, 382, 383, 403
Рентгеновские лучи
1. Рентген, 1895 г., первая Нобелевская премия 1901 г.
Рентгеновские лучи – э.м.волны с очень короткой длиной волны ( ~10-11 10-9м.), возникают при торможении электронов, летящих с большой скоростью (электроны, вылетающие из катода ускоряются электрическим полем и соударяются с антикатодом). Т.о. рентгеновские лучи возникают в результате преобразования кинетической энергии быстрых электронов в энергию э.м.излучения.
2. Свойства рентгеновских лучей:
- большая проникающая способность;
- под их действием заряженные тела разряжаются;
- не отклоняются электрическими и магнитными полями;
- вызывают свечение тел и почернение фотографических пластинок.
3. Так как энергии тормозящихся электронов неодинаковы, то длины волн рентгеновских лучей разные, т.е. спектр рентгеновских лучей сплошной.
4. Минимальная
длина
рентгеновских лучей определяется из
равенства h
max=
или h
=
или
=
5. Рентгеновские лучи, как и любые э.м.волны, проявляют свойства интерференции и дифракции.
6. Кроме рентгеновских лучей, возникающих при торможении электронов, есть так называемые характеристические рентгеновские лучи, которые отличаются от рентгеновских лучей, описанных выше тем, что спектр рентгеновских лучей (набор длин волн) зависит от вещества антикатода, а сам спектр является не сплошным, а линейчатым.
- № 332