
- •1) Электрические заряды. Точечный заряд. Закон Кулона.
- •2) Напряженность электрического поля
- •3) Принцип суперпозиции электрических полей.
- •4) Поток вектора напряженности поля.
- •5) Теорема Остроградского – Гаусса.
- •6) Электрическое поле равномерно заряженной плоской поверхности.
- •7) Электрическое поле равномерно заряженной цилиндрической поверхности.
- •8) Электрическое поле равномерно заряженной сферической поверхности.
- •9) Электрическое поле равномерно заряженного шара.
- •10)Работа сил электрического поля. Потенциал.
- •11) Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом.
- •12) Поле в. Сила Лоренца.
- •13) Закон Био-Савара.
- •14) Циркуляция и поток вектора в.
- •15) Поле прямого тока.
- •16) Поле солиноида.
- •17) Сила Ампера.
- •18) Работа поля в при перемещении контура с током
- •19) Виды поляризации диэлектриков
- •20) Поляризованность р.
- •21) Свойства поля вектора р.
- •22) Вектор d.
- •23) Условия на границе двух диэлектриков для векторов b и d
- •24) Намагничение вещества, намагниченность j.
- •25) Циркуляция вектора j
- •26) Вектор h
- •27) Граничные условия для b и h
- •28) Уравнения Максвелла ( в интегральной форме)
- •29) Законы геометрической оптики
- •30) Принцип Ферма. Закон преломления
- •31) Явление полного отражения
- •32) Оптическая система. Кардинальные плоскости
- •33) Формула оптической системы
- •34) Тонкая линза. Формула линзы
- •35) Ход лучей в тонких линзах
- •36) Построение изображения в собирающей линзе
- •37) Построение изображения в рассеивающей линзе
- •38) Интерференция света. Когерентные источники
- •39) Интерференция от двух когерентных источников
- •40) Бипризма Френеля
- •41) Интерференция при отражении от тонких плёнок
- •42) Кольца Ньютона
- •43) Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •44) Зоны Френеля
- •45) Диаграмма Френеля
- •46) Дифракция Френеля от круглого отверстия
- •47) Дифракция Френеля от непрозрачного круглого диска
- •48) Дифракционная решётка
- •49) Закономерности в атомных спектрах
- •50) Опыт по рассеянию альфа частиц
- •51) Модель атома Резерфорда
- •52) Постулаты Бора
- •53) Элементарная боровская теория водородоподобного атома
- •54) Гипотеза де Бройля
- •55) Принцип неопределённости
- •56) Уравнение Шрёдингера
- •58) Таблица Менделеева. Состав и характеристики атомного ядра.
- •59) Масса и энергия связи ядра
- •60) Радиоактивность. Виды радиоактивности
- •61) Альфа-распад
- •62) Бета-распад
- •Основные формулы.
61) Альфа-распад
Альфа-распад,
вид радиоактивного распада ядра, в
результате которого происходит испускание
альфа-частицы. При этом массовое число
уменьшается на 4, а атомный номер — на
2. Альфа-распад наблюдается только у
тяжёлых ядер (Атомный номер должен быть
больше 82, массовое число должно быть
больше 200). Скорость вылета альфа-частицы
14000-20000 км/с. В общем виде формула
альфа-распада выглядит следующем
образом:
.
62) Бета-распад
Бета-распад
— тип радиоактивного распада,
обусловленного слабым взаимодействием
и изменяющего заряд ядра на единицу
.
При этом ядро может излучать бета-частицу
(электрон или позитрон). В случае
испускания электрона он называется
«бета-минус» (β − ), а в случае испускания
позитрона — «бета-плюс-распадом» (β +
). Кроме β − и β + -распадов, к бета-распадам
относят также электронный захват, когда
ядро захватывает атомный электрон. Во
всех типах бета-распада ядро излучает
электронное нейтрино (β + -распад,
электронный захват) или антинейтрино
(β − -распад).
В β
− -распаде слабое взаимодействие
превращает нейтрон в протон, при этом
испускаются электрон и антинейтрино:
.
В β +
-распаде протон превращается в нейтрон,
позитрон и нейтрино:
.
Основные формулы.
|
Закон Кулона,
где |
|
Напряженность электрического поля |
|
Напряженность
электрического поля точечного
заряда, |
|
Электрический момент диполя, или дипольный момент |
|
Напряженность электрического поля диполя |
|
Теорема Гаусса для вектора напряженности электрического поля |
|
Напряженность электрического поля плоскости |
|
Потенциал
электрического поля, |
|
Потенциал электрического поля точечного заряда |
|
Работа сил электростатического поля по перемещению электрического заряда |
|
Формула, связывающая напряженность и потенциал |
|
Напряженность
электрического поля бесконечно
заряженной нити, |
|
Напряженность
поля вблизи заряженного проводника, |
|
Емкость проводника |
|
Емкость шара |
|
Емкость конденсатора< /p> |
|
Емкость плоского конденсатора |
|
Емкость батареи параллельно соединенных конденсаторов |
|
Емкость батареи последовательно соединенных конденсаторов |
|
Энергия конденсатора |
|
Плотность энергии электрического поля |
|
Сила тока |
|
Плотность тока |
|
Электродвижущая сила источника |
|
Падение напряжения |
|
Закон Ома для однородного участка цепи |
|
Сопротивление проводника постоянного сечения |
|
Закон Ома для однородного участка цепи в дифференциальной форме |
|
Закон Ома для неоднородного участка |
|
Закон Ома для замкнутой цепи |
|
Ток короткого замыкания |
|
Первое правило Кирхгофа |
|
Второе правило Кирхгофа |
|
Сопротивление последовательно соединенных проводников |
|
Сопротивление параллельно соединенных проводников |
|
Закон Джоуля–Ленца в интегральной форме |
|
Закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме |
|
Величина силы Лоренца |
|
Величина силы Ампера |
|
Закон Био–Савара для поля, созданного движущимся зарядом |
|
Закон Био–Савара для поля, созданного линейным элементом тока |
|
Величина индукции магнитного поля бесконечного проводника с током |
|
Теорема о циркуляции |
|
Вращательный момент, действующий на рамку с током в магнитном поле |
|
Поток вектора индукции магнитного поля |
|
Работа по перемещению контура с током в магнитном поле |
|
Электродвижущая сила индукции |
|
Полная энергия колебательного контура |
|
Формула Томсона |