
- •1.Колебания. Диф. Ур. Колебаний : пружинный и физический маятник, колебательный контур. Решение уравнения. Фаза, период и частота колебаний.
- •2. Сложение колебаний одного направления. Биения
- •3.Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Эллиптическая, круговая и линейная поляризация результирующих колебаний. Фигуры Лиссажу.
- •4.Затухающие колебания. Уравнение, график. Логарифмический декремент и добротность колебательных систем.
- •5.Вынужденные колебания. Резонанс
- •6.Общая характеристика волновых процессов. Продольные и поперечные волны. Фазовая скорость. Уравнение волны. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость.
- •7.Интерференция волн. Стоячая волна. Эффект Доплера.
- •8.Волновое уравнение( с выводом на выбор – в струне, звук в трубе; электромагнитной волны – из уравнений Максвелла)
- •9.Свойства эмв(по шкале). Энергия эмв. Вектор Пойнтинга.
- •10. Интерферанция света. Опыт Юнга. Интенферанция света в тонких пленках. Кольнца Ньютона.
- •Интерференция света в тонких плёнках
- •Кольца Ньютона
- •11. Понятие о дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон френеля.
- •12. Дифракция Фраунгофера. Дифракция на пространственной (кристалической) решеткн. Формула Вульфа Брэггов. Понятие о голографии.
- •Математическоe описание
- •13. Взаимодеействие света с веществом (поглащение, рассеяние и дипрессия).
- •14. Поляризация света. Двойное лучеприломление. Закон Брюстера. Вращение плоскости поляризации.
- •15. Тепловое излучение и его характеристики. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. «Ультрафиолетовая катастрофа». Квантовая гипотеза и формула Планка.
- •16. Внешний фотоэффект и его законы. Корпускулярно-волновая двойственность свойств света. Масса и импульс фотона. Давление света.
- •17. Эффект Комптона.
- •18. Корпуксолярно-волновая двойственность свойств частиц вещества. Волны де Бройля. Волновая функция, ее свойства и статический смысл.
- •Волны де бройля
- •Волновая функция
- •19. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Движение свободной частицы. Движение частицы в одномерной потенциальной яме.
- •20. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект.
- •21. Квантовый гармонический асцилятор.
- •23. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору.
- •24. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа как результат решения уравнения Шредингера. Правила отбора.
- •25.Принцип Паули. Периодическая таблица элементов д.И. Менделеева. Химические связи и энергетические уровни в молекулах, строение молекул.
- •26.Отрицательное поглощение света. Лазеры.
- •27. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы.
- •28. Функция распределения молекул по модулю скорости. Распределение Максвелла и его экспериментальное подтверждение. Средние скорости молекул.
- •29. Идеальный газ в поле тяготения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для частиц во внешнем потенциальном поле и его экспериментальное подтверждение.
- •30. Длина свободного пробега молекул. Броуновское движение.
- •31 Краткая характеристика явлений переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность.
- •32 Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Теплопередача и количество теплоты. Теплоемкость. Работа в термодинамике. Первое начало термодинамики.
- •33 Применение первого начала термодинамики к анализу изопроцессов в идеальном газе. Адиабатический процесс.
- •35 Второе начало термодинамики, его различные формулировки.
- •36 *Тепловые и холодильные машины, схема их устройства. Цикл Карно, теоремы Карно.
- •37 Реальные газы. Уравнение Ван-Дер-Ваальса. Изотермы реальных газов.
- •38 *Строение кристаллических тел, их разновидности и свойства
- •39 Строение жидкостей. *Поверхностное натяжение. *Капиллярные явления
- •40. Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, полупроводники и диэлектрики.
- •41 Модели строения и основные свойства ядер
- •42. Энергия связи, дефект массы. Ядерные силы. Масс-спектрометры и определение масс ядер.
- •43. Явление радиоктивности. Альфа- и бета-распад. Ядерные реакции деления и синтеза. Классификация элементарных частиц. Кварковая гипотеза
- •44.Фундаментальные взаимодействия. Основные положения современной физической картины мира.
Волны де бройля
ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ - волны, связанные с любой движущейся микрочастицей, отражающие квантовую природу микрочастиц.
Впервые квантовые свойства были открыты у эл--магн. поля. После исследования M. Плавком (M. Planck) законов теплового излучения тел (1900) в науку вошло представление о "световых порциях" - квантах эл--магн. поля. Эти кванты - фотоны-во многом похожи на частицы (корпускулы): они обладают определёнными энергией и импульсом, взаимодействуют с веществом как целое. В то же время давно известны волновые свойства эл--магн. излучения, к-рые проявляются, напр., в явлениях дифракции и интерференции света. T. о., можно говорить о двойственной природе, или о корпускулярно-волновом дуализме, фотона.
В
1924 Л. де Бройль (L. de Broglie) высказал гипотезу
о том, что корпускулярно-волновой дуализм
присущ всем без исключения видам материи
- электронам, протонам, атомам и т. д.,
причём количественные соотношения
между волновыми и корпускулярными
свойствами частиц те же, что и установленные
ранее для фотонов. А именно, если частица
имеет энергию
и
импульс, абс. значение к-рого равно р,
то с ней связана волна частоты
и
длины
,
где
6*10-27 эрг*с
- постоянная Планка. Эти волны и получили
назв. В. де Б.
Для
частиц не очень высокой энергии
,
где
-
масса и скорость частицы. Следовательно,
длина В. де Б. тем меньше, чем больше
масса частицы и её скорость. Напр.,
частице с массой в 1 г, движущейся со
скоростью 1 м/с, соответствует В. де Б.
с
10-18
,
что лежит за пределами доступной
наблюдению области. Поэтому волновые
свойства несущественны в механикемакроскопич.
тел. Для электронов с энергиями от 1 эВ
до 10 000 эВ длины В. де Б. лежат в пределах
от 10
до
0,1
,
т. е. в интервале длин волн рентг. излучения.
Поэтому волновые свойства электронов
должны проявиться, напр., при их рассеянии
на тех же кристаллах, на к-рых
наблюдается дифракция
рентгеновских лучей.
Первое
эксперим. подтверждение гипотезы де
Бройля получено в 1927 в опытах К. Дэвиссона
(С. Davisson) и Л. Джермера (L. Germer). Пучок
электронов ускорялся
в электрич. поле с разностью потенциалов
100-150 В (энергия таких электронов 100-150
эВ, что соответствует
)
и падал на кристалл никеля, играющий
роль пространственной дифракц.
решётки. Было установлено, что электроны
дифрагируют на кристалле, причём именно
так, как должно быть для волн, длина
к-рых определяется соотношением де
Бройля. Волновые свойства электронов,
нейтронов и др. частиц, а также атомов
и молекул не только надёжно доказаны
прямыми опытами, но и широко используются
в установках с высокой разрешающей
способностью, так что можно говорить
об инженерном использовании В. де Б.
(см. Дифракция
частиц).
Подтверждённая
на опыте идея де Бройля о корпускулярно-волновом
дуализме микрочастиц принципиально
изменила представления об облике
микромира. Поскольку всем микрообъектам
(по традиции за ними сохраняется термин
"частицы") присущи и корпускулярные
и волновые свойства, то, очевидно, любую
из этих "частиц" нельзя считать ни
частицей, ни волной в классич. понимании
этих слов. Возникла потребность в такой
теории, в к-рой волновые и корпускулярные
свойства материи выступали бы не как
исключающие, а как взаимно дополняющие
друг друга. В основу такой теории -
волновой, или квантовой, механики - и
легла концепция де Бройля, уточнение
к-рой привело к вероятностной интерпретации
В. де Б. В 1926 M. Борн (M. Born) высказал идею
о том, что волновым законам подчиняется
величина, описывающая состояние частицы.
Она была названа волновой
функцией
.
Квадрат модуля
определяет
вероятность нахождения частицы в разл.
точках пространства в разные моменты
времени. Волновая ф-ция свободно
движущейся частицы с точно заданным
импульсом и является В. де Б.; в частном
случае движения вдоль оси х она
имеет вид плоской
волны:
(где t -
время,
).
В этом случае
=const,
т. е. вероятность обнаружить частицу во
всех точках одинакова.