
- •Кинематические характеристики поступательного движения. Нормальное и тангенциальное ускорения. Зависимость кинематических величин времени.
- •Зависимость кинематических величин времени
- •Кинематические характеристики вращательного движения твердого тела
- •Законы сохранения импульса и и момента импульса
- •Закон Сохранения Импульса
- •Гармонические колебания и их характеристики. Квазиупругая сила
- •Скорость и ускорение при гармонических колебаниях.
- •Квазиупругая сила
- •Энергия гармонических колебаний
- •Простейшие колебательные системы пружинный, физический и математический маятники.
- •Сложение одинаково направленных колебаний
- •Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
- •Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания
- •Вынужденные колебания. Резонанс
- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния м-к
- •Распределение максвелла. Скорости молекул
- •Барометрическая формула. Распределение Больцмана Барометрическая формула — определяет зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести
- •Распределение Больцмана — концентрация молекул газа под воздействием гравитационного поля в зависити от высоты
- •Средняя длина свободного пробега молекул. Среднее число столкновений. Понятие о вакууме.
- •Явление переноса. Диффузия, внутреннее течение, теплопроводность.
- •Внутренняя энергия идеального газа. Закон равномерного распределения по степеням свободы.
- •Первое начало в применении к изопроцессам.
- •Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Работа газа при адиабатическом процессе. Адиабатическая теплоемкость.
- •Круговые процессы (циклы). Обратимый и необратимый циклы. Кпд цикла.
- •Цикл Карно и его кпд.
- •[Править]Описание цикла Карно
- •[Править]кпд тепловой машины Карно
- •Энтропия. Термодинамическое толкование энтропии. Изменение (энтропии?) в обратимых изопроцессах.
- •Статистическое толкование энтропии. Макро- и микросостояния системы. Термодинамическая вероятность.
- •Напряженность электрического поля. Графическое изображение электрических полей. Принцип суперпозиции. Поле точечного заряда. Поле диполя.
- •Теорема Гаусса для вектора напряженности электрического поля. Применение теоремы Гаусса. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости и системы плоскостей, шара и бесконечной нити.!!!!!!!!!!
- •Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Циркуляция вектора напряженности. Потенциал.
- •Связь между напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности.
- •Виды диэлектриков. Поляризация диэлектриков.
- •Напряженность электрического поля в диэлектрике. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для этого вектора.
- •Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии.
- •Объемная плотность энергии электростатического поля
- •Магнитное поле и его характеристики.
- •Закон Био-Савара-Лапласа и его применение. Закон Био Савара Лапласа — Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.
- •Циркуляция вектора индукции магнитного поля.
- •Закон Ампера. Закон Ампера — Если провод, по которому течет ток, находится в магнитном поле, то на каждый из носителей тока действует сила Ампера
- •Сила Лоренца. Действие магнитного поля на движущийся заряд.
- •Поток вектора индукции. Теорема Гаусса для вектора индукции.
- •Работа по перемещению проводника с током.
- •Ток замыкания и размыкания.
- •Энергия магнитного поля.
- •Магнитный и механический момент электрона. Гиромагнитное соотношение.
- •Атом во внешнем поле. Диа- и парамагнетизм.
- •Вектор намагничивания. Магнитное поле в веществе.
- •Ферромагнетики и их свойства.
- •Основы теории электромагнетизма Максвелла.
- •Электромагнитные волны.
- •Интерференция света. Условия интерференции.
- •Опыт наблюдения интерференции (опыт Юнга, плоская пластина, кольца Ньютона)
- •Дифракция света. Принцип Гюгенса-Френеля.
- •Дифракция Френеля (на отверстии и диске).
- •Дифракция Фраунгофера (на щели и решетке).
- •Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.
- •Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •Двойное лучепреломление. Поляризационные приборы.
- •Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа.
- •Излучение черного тела. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Излучение чёрного тела и квантовая гипотеза.
- •Формула Релея-Джонса. Квантовая природа излучения. Формула Планка.
- •Фотоэффект. Формула Эйнштейна для фотоэффекта.
- •Эффект Комптона. Эффект Комптона — называют процесс рассеивания коротковолнового (рентгеновского) излучения на свободных электронах вещества, который сопровождается увеличением длины волны
- •Волны де Бройля.
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •Уравнение Шредингера. Физический смысл ψ -функции.
- •Частица в потенциальной яме.
- •Атом водорода в классической механике. Постулаты Бора.
- •Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа. Принцип Паули.
- •Металлы, диэлектрики, полупроводники с точки зрения зонной теории.
Металлы, диэлектрики, полупроводники с точки зрения зонной теории.
Зонная
теория твердых тел позволила с единой
точки зрения истолковать существование
металлов, диэлектриков и полупроводников,
объясняя различие в их электрических
свойствах, во-первых, неодинаковым
заполнением электронами разрешенных
зон и, во-вторых, шириной запрещенных
зон. Степень заполнения электронами
энергетических уровней в зоне определяется
заполнением соответствующего атомного
уровня. Если, например, какой-то уровень
атома полностью заполнен электронами
в соответствии с принципом Паули, то
образующаяся из него зона также полностью
заполнена. В общем случае можно говорить
о валентной зоне, которая полностью
заполнена электронами и образована из
энергетических уровней внутренних
электронов свободных атомов, и о зоне
проводимости (свободной зоне), которая
либо частично заполнена электронами,
либо свободна и образована из энергетических
уровней внешних «коллективизированных»
электронов изолированных атомов. В
зависимости от степени заполнения зон
электронами и ширины запрещенной зоны
возможны четыре случая, изображенные
на рис.5.2.1. На рис. 5.2.1, а) самая верхняя
зона, содержащая электроны, заполнена
лишь частично, т. е. в ней имеют- имеются
вакантные уровни. В данном случае
электрон, получив сколь угодно малую
энергетическую «добавку» (например, за
счет теплового движения или электрического
поля), сможет перейти на более высокий
энергетический уровень той же зоны, т.
е. стать свободным и участвовать в
проводимости.
Рис.5.2.1.
Различные варианты заполнения
энергетических
зон
Внутризонный
переход вполне возможен, так как,
например, при 1К энергия теплового
движения kT
эВ,
т.е. гораздо больше разности энергий
между соседними уровнями зоны (примерно
10-22эВ).
Таким образом, если в твердом теле
имеется зона, лишь частично заполненная
электронами, то это тело всегда будет
проводником электрического тока. Именно
это свойственно металлам. Твердое тело
является проводником электрического
тока и в том случае, когда валентная
зона перекрывается свободной зоной,
что в конечном счете приводит к не
полностью заполненной зоне (рис. 5.2.1,
б). Это имеет место для щелочноземельных
элементов, образующих II
группу таблицы Менделеева (Be,
Mg,
Ca,
Zn,
...). В данном случае образуется так
называемая «гибридная» зона, которая
заполняется валентными электронами
лишь частично. Следовательно, в данном
случае металлические свойства
щелочно-земельных элементов обусловлены
перекрытием валентной и свободной зон.
Помимо, рассмотренного выше, перекрытия
зон, возможно также перераспределение
электронов между зонами, возникающими
из уровней различных атомов, которое
может привести к тому, что вместо двух
частично заполненных зон в кристалле
окажутся одна целиком заполненная
(валентная) зона и одна свободная зона
(зона проводимости). Твердые тела, у
которых энергетический спектр электронных
состояний состоит только из валентной
зоны и зоны проводимости, являются
диэлектриками или полупроводниками в
зависимости от ширины запрещенной
зоны
Е.
Если ширина запрещенной зоны кристалла
порядка нескольких электрон-вольт, то
тепловое движение не может перебросить
электроны из валентной зоны в зону
проводимости и кристалл является
диэлектриком, оставаясь им при всех
реальных температурах (рис. 5.2.1, в). Если
запрещенная зона достаточно узка
(
порядка
1 эВ), то переброс электронов из валентной
зоны в зону проводимости может быть
осуществлен сравнительно легко либо
путем теплового возбуждения, либо за
счет внешнего источника, способного
передать электронам энергию
Е,
и кристалл является полупроводником
(рис. 5.2.1, г). Различие между металлами и
диэлектриками с точки зрения зонной
теории состоит в том, что при 0К в зоне
проводимости металлов имеются электроны,
а в зоне проводимости диэлектриков они
отсутствуют. Различие же между
диэлектриками и полупроводниками
определяется шириной запрещенных зон:
для диэлектриков она довольно широка
(например, для NaCl
Е
= 6эВ), для полупроводников — достаточно
узка (например, для германия
=
0,72 эВ). При температурах, близких к 0К,
полупроводники ведут себя как диэлектрики,
так как переброса электронов в зону
проводимости не происходит. С повышением
температуры у полупроводников растет
число электронов, которые вследствие
теплового возбуждения переходят в зону
проводимости, т. е. электрическая
проводимость проводников в этом случае
увеличивается.