
- •Постоянный электрический ток
- •Классическая теория электропроводности металлов.
- •Вывод законов Ома и Джоуля – Ленца.
- •Трудности классической теории
- •Зонная теория твердых тел.
- •Деление твердых тел на металлы, полупроводники и изоляторы.Понятие о статистике Ферми – Дирака.
- •Объяснение электропроводности и теплоемкости металлов.
- •Полупроводники.Собственная и примесная проводимость полупроводников.
- •Электромагнетизм
- •Магнитное поле и его характеристики: напряженность и индукция, связь между ними.
- •Закон Био – Савара – Лапласа и его применение для расчета магнитных полей: поле бесконечного прямого проводника с током, поле кругового проводника с током.
- •Циркуляция вектора магнитной индукции по замкнутому контуру – закон полного тока.
- •Применение закона полного тока для расчета магнитного поля соленоида и тороида.
- •Взаимодействие параллельных токов. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, закон Ампера.
- •Эффект Холла
- •Магнитный момент контура с током.
- •Контур с током в магнитном поле.
- •Магнитный поток. Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность.
- •Работа, совершаемая при перемещении проводника с током и контура с током в магнитном поле.
- •18. Действие магнитного поля на движущийся заряд – сила Лоренца.
- •19.Движение заряженных частиц в магнитном поле. Ускорители заряженных частиц.
- •20.Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Э.Д.С. Индукции – закон Фарадея. Вихревые токи.
- •22. Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. Явление самоиндукции
- •23.Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •24. Трансформаторы
- •25. Энергия магнитного поля.
- •26. Магнитные моменты электронов атомов.
- •28.Магнитные свойства вещества: намагниченность, магнитная восприимчивость вещества.
- •30. Диамагнетики. Парамагнетики.
- •31.Ферромагнетики и их свойства.
- •32.Природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. Ферримагнетики, ферриты.
- •Основы теории электромагнитного поля
- •33. Электрические колебания. Свободные электрические колебания. Затухающие электрические колебания.
- •34. Переменный ток. Индуктивное и емкостное сопротивление. Полное сопротивление цепи.
- •35.Резонанс токов и напряжений.
- •36.Вихревое электрическое поле.
- •Ток смещения.
- •38.Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.
- •39.Электромагнитные волны, их свойства. Плоская электромагнитная волна.
- •Энергия и импульс электромагнитной волны.
- •Основы оптики
- •Основные законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Оптическая длина пути.
- •42.Принцип Ферма. Линзы.
- •43.Основные фотометрические единицы.
- •44.Свет как электромагнитная волна.
- •45.Интерференция света
- •46. Интерференция от двух когерентных источников – опыт Юнга.
- •47. Интерференция при отражении от плоскопараллельной пластины
- •48.Кольца Ньютона.
- •49. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля.
- •50. Метод зон Френеля
- •51.Дифракция от круглого отверстия. Дифракция от круглого диска.
- •52.Дифракция Фраунгофера от щели.
- •53.Дифракционная решетка. Дифракция рентгеновских лучей.
- •54. Поляризация света. Плоскополяризованный свет. Закон Малюса. Вращение плоскости поляризации.
- •55.Поляризация при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.
- •Дисперсия света
- •57. Поглощение света
- •Квантовая природа излучения
- •58.Тепловое излучение. Энергетическая светимость – излучательность. Спектральная плотность излучательности, спектральная поглощательная способность. Абсолютно черное тело.
- •59.Закон Кирхгофа
- •60. Закон Стефана – Больцмана. Закон смещения Вина. Второй закон Вина.
- •61.Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза м. Планка о световых квантах. Формула Планка для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела.
- •62.Фотоэффект и его законы.
- •63.Формула Эйнштейна для фотоэффекта.
- •64.Фотоны. Корпускулярно – волновой дуализм света.
- •65.Эффект Комптона.
- •Основы атомной физики
- •66.Закономерности в атомных спектрах. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа – частиц. Планетарная модель атома и ее несостоятельность с точки зрения классической физики.
- •68.Постулаты Бора. Боровская теория атома водорода.
- •69.Гипотеза де Бройля о корпускулярно – волновом дуализме микрочастиц. Волны де Бройля.
- •70.Принцип неопределенности и соотношение неопределенности Гейзенберга.
- •71. Принцип дополнительности Бора.
- •72. Движение частиц в потенциальной яме
- •73. Волновая функция и ее физический смысл.
- •74.Уравнение Шредингера.
- •75. Квантово – механическая теория атома водорода.
- •76.Квантовые числа.
- •77.Принцип запрета Паули. Распределение электронов в атоме.
- •78.Периодическая система элементов д. И. Менделеева.
- •79.Излучение атомов: оптическое, рентгеновское, вынужденное. Лазеры.
- •Физика атомного ядра
- •80.Характеристики атомного ядра
- •81.Энергия связи. Природа ядерных сил.
- •Радиоактивность.
- •83. Закон радиоактивного распада.
- •84.Виды радиоактивности: альфа – распад, бета – распады, гамма – излучение. Дозы излучения: экспозиционная, поглощенная, эквивалентная
- •85.Ядерные реакции.
- •86. Ядерные реакции под действием нейтронов.
- •87. Реакция деления ядер и цепная реакция.
- •88.Термоядерная реакция
- •Физика элементарных частиц
- •89.Фундаментальные физические взаимодействия. Характеристики элементарных частиц
- •90. Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны.
- •91. Частицы – переносчики взаимодействий. Античастицы.
- •Кварковая модель адронов.
65.Эффект Комптона.
Эффектом
Комптона называется упругое рассеяние
коротковолнового электромагнитного
излучения (рентгеновского и -излучений)
на свободных (или слабосвязанных)
электронах вещества, сопровождающееся
увеличением длины волны. Этот эффект
не укладывается в рамки волновой теории,
согласно которой длина волны при
рассеянии изменяться не должна: под
действием периодического поля световой
волны электрон колеблется с частотой
поля и поэтому излучает рассеянные
волны той же частоты. эффект Комптона
— результат упругого столкновения
рентгеновских фотонов со свободными
электронами вещества (для легких
атомов электроны слабо связаны с ядрами
атомов, поэтому их можно считать
свободными). В процессе этого столкновения
фотон передает электрону часть своих
энергии и импульса в соответствии с
законами их сохранения.Рассмотрим
упругое столкновение двух частиц (рис.
291) — налетающего фотона, обладающего
импульсом p
= h/c
и энергией =h,
с покоящимся свободным электроном
(энергия покоя W0=m0c2;
т0—масса покоя электрона).
Фотон, столкнувшись с электроном,
передает ему часть своей энергии и
импульса и изменяет направление движения
(рассеивается). Уменьшение энергии
фотона означает увеличение длины волны
рассеянного излучения. При каждом
столкновении выполняются законы
сохранения энергии и импульса.
Согласно закону сохранения энергии,
а
согласно закону сохранения импульса,
где
W0=m0c2
— энергия электрона до столкновения,
=h
— энергия налетающего фотона, W=
—
энергия электрона после столкновения
(используется релятивистская формула,
так как скорость электрона отдачи в
общем случае значительна),
— энергия рассеянного фотона.
Поскольку
= c/,
' = c/'
и = '
– , получим
Основы атомной физики
66.Закономерности в атомных спектрах. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа – частиц. Планетарная модель атома и ее несостоятельность с точки зрения классической физики.
Первая попытка создания на основе накопленных экспериментальных данных модели атома принадлежит Дж. Дж. Томсону (1903). Согласно этой модели, атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиусом порядка 10–10 м, внутри которого около своих положений равновесия колеблются электроны; суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду шара, поэтому атом в целом нейтрален. Через несколько лет было доказано, что представление о непрерывно распределенном внутри атома положительном заряде ошибочно.
В
развитии представлений о строении атома
велико значение опытов английского
физика Э. Резерфорда (1871—1937) по рассеянию
-частиц в веществе.
Альфа-частицы возникают при радиоактивных
превращениях; они являются положительно
заряженными частицами с зарядом 2е
и массой, примерно в 7300 раз большей массы
электрона. Пучки -частиц
обладают высокой монохроматичностью
(для данного превращения имеют практически
одну и ту же скорость (порядка 107
м/с)).Резерфорд, исследуя прохождение
-частиц в веществе
(через золотую фольгу толщиной примерно
1 мкм), показал, что основная их часть
испытывает незначительные отклонения,
но некоторые -частицы
(примерно одна из 20 000) резко отклоняются
от первоначального направления (углы
отклонения достигали даже 180°). Так как
электроны не могут существенно изменить
движение столь тяжелых и быстрых частиц,
как -частицы, то
Резерфордом был сделан вывод, что
значительное отклонение -частиц
обусловлено их взаимодействием с
положительным зарядом большой массы.
Однако значительное отклонение испытывают
лишь немногие -частицы;
следовательно, лишь некоторые из них
проходят вблизи данного положительного
заряда. Это, в свою очередь, означает,
что положительный заряд атома сосредоточен
в объеме, очень малом по сравнению с
объемом атома.На основании своих
исследований Резерфорд в 1911 г. предложил
ядерную (планетарную) модель атома.
Согласно этой модели, вокруг положительного
ядра, имеющего заряд Zе
(Z — порядковый номер
элемента в системе Менделеева, е —
элементарный заряд), размер 10–15—10–14
м и массу, практически равную массе
атома, в области с линейными размерами
порядка 10–10 м по замкнутым орбитам
движутся электроны, образуя электронную
оболочку атома. Так как атомы нейтральны,
то заряд ядра равен суммарному заряду
электронов, т. е. вокруг ядра должно
вращаться Z электронов.Для
простоты предположим, что электрон
движется вокруг ядра по круговой орбите
радиуса r. При этом
кулоновская сила взаимодействия между
ядром и электроном сообщает электрону
центростремительное ускорение. Второй
закон Ньютона для электрона, движущегося
по окружности под действием кулоновской
силы, имеет вид
где тe, и v — масса и скорость электрона на орбите радиуса r, 0 — электрическая постоянная. атомы имеют линейчатый спектр. Из выражения (208.1) следует, что при r10–10 м скорость движения электронов v = 106 м/с, а ускорение v2/r =1022 м/с2. Согласно классической электродинамике, ускоренно движущиеся электроны должны излучать электромагнитные волны и вследствие этого непрерывно терять энергию. В результате электроны будут приближаться к ядру и в конце концов упадут на него. Таким образом, атом Резерфорда оказывается неустойчивой системой, что опять-таки противоречит действительности.Попытки построить модель атома в рамках классической физики не привели к успеху: модель Томсона была опровергнута опытами Резерфорда, ядерная же модель оказалась неустойчивой электродинамически и противоречила опытным данным. Преодоление возникших трудностей потребовало создания качественно новой — квантовой — теории атома.