
- •Вопрос 1. Статистический и термодинамический методы исследования.
- •Вопрос 2. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
- •Вопрос 3. Уравнение состояния идеального газа.
- •Вопрос 4. Экспериментальные газовые законы.
- •Вопрос 5. Распределение Максвелла. Свойства распределения.
- •Вопрос 6. Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
- •Вопрос 7. Длина свободного пробега молекул.
- •Вопрос 8. Явление переноса в газах.
- •Вопрос 9. Диффузия в газах. Закон Фика.
- •Вопрос 9. Теплопроводность. Закон Фурье.
- •Вопрос 11. Внутреннее трение. Закон Ньютона.
- •Вопрос 12. Внутренняя энергия газа. Теплоемкость.
- •Вопрос 13. Первое начало термодинамики.
- •Вопрос 14. Цикл Карно. Теорема Карно. Принцип Ле-Шателье.
- •Вопрос 15. Энтропия. Второе начало термодинамики. Термодинамическая вероятность.
- •Вопрос 16. Понятия о фазовых превращениях. Фазовые переходы.
- •Вопрос 17. Диаграммы состояния.
- •Вопрос 18. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа.
- •Вопрос 19. Опыт Эндрюса. Критическая температура.
- •Вопрос 20. Эффект Джоуля-Томсона.
- •Вопрос 21. Свойства электрических зарядов.
- •Вопрос 22. Закон Кулона.
- •Вопрос 23. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции.
- •Вопрос 24. Электрическое поле диполя.
- •Вопрос 25. Поток вектора напряженности. Электрическое смещение.
- •Вопрос 26. Теорема Остроградского-Гаусса.
- •Вопрос 27. Напряженность электростатического поля равномерно заряженной сферы.
- •Вопрос 28. Напряженность электростатического поля длинной, равномерно заряженной нити.
- •Вопрос 29. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной плоскости.
- •Вопрос 30. Напряженность поля двух бесконечных параллельных плоскостей.
- •Вопрос 31. Проводники в электрическом поле.
- •Вопрос 32. Магнитное взаимодействие токов в вакууме. Закон Ампера.
- •Вопрос 33. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •Вопрос 34. Приложения закона Био-Савара-Лапласа (конечный проводник, бесконечный проводник, цент кругового тока, ось кругового тока, соленоид)
- •Вопрос 35. Движение частицы в магнитном поле. Сила Лоренца.
- •Вопрос 36. Индукция магнитного поля.
- •Вопрос 37. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.
- •Вопрос 38. Ток смещения.
- •Вопрос 39. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла.
- •Вопрос 40. Энергия магнитного поля.
- •Вопрос 41. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца
- •Вопрос 42. Самоиндукция. Взаимная индукция.
- •Вопрос 43. Принцип Гюгенса-Френеля.
- •Вопрос 44. Свет как электромагнитная волна.
- •Вопрос 45. Интерференция света. Условия максимума и минимума.
- •Вопрос 46. Дифракция света от одной щели.
- •Вопрос 47. Дифракция света от нескольких щелей. Дифракционная решетка. Спектры.
- •Вопрос 48. Поляризация. Естественный и поляризованный свет.
- •Вопрос 49. Поляризация света в турмалине. Закон Малюса.
- •Вопрос 50. Теория Релея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа.
- •Вопрос 51. Квантовые представления о природе света. Фотоны.
- •Вопрос 52. Фотоэффект. Законы Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
- •Вопрос 53. Эффект Комптона.
- •Вопрос 54. Закономерности в атомных спектрах. Обобщенная формула Бальмера.
- •Вопрос 55. Планетарная модель атома Резерфорда.
- •Вопрос 56. Постулаты Бора.
- •Вопрос 57. Квантовая модель строения тома по Бору.
- •Вопрос 58. Квантовые числа. Принцип Паули.
- •Вопрос 59. Гипотеза Де-Бройля.
- •Вопрос 60. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •Вопрос 61. Волновая функция и ее статистическое толкование.
- •Вопрос 62. Уравнение шредингера.
- •Вопрос 63. Состав атомного ядра. Взаимодействие нуклонов. Ядерные силы.
- •Вопрос 64. Естественная и искусственная радиоактивность.
- •Вопрос 65. Закон радиоактивного распада.
- •Вопрос 66. Энергия связи. Дефект масс.
Вопрос 39. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла.
– данное уравнение
связывает значение напряженности с
изменением вектора индукции и является
по сути законом электромагнитной
индукции.
- теорема циркуляции.
Данное уравнение показывает на отсутствие
источников магнитного поля, т.е. магнитных
зарядов.
– данное уравнение
устанавливает связь между током
проводимости и смещением и порожденным
ими магнитным полем.
– данное уравнение
показывает, что источником Ϸ служат
электрические заряды.
Ϸ=εε0E
Из уравнений Максвелла следует, что переменное магнитное поле всегда связанно с порождаемым им электрическим полем, а переменное электрическое поле всегда связано с порождаемым им магнитным, т.е. электрическое и магнитное поля неразрывно связаны друг с другом – они образуют единое электромагнитное поле.
Вопрос 40. Энергия магнитного поля.
Магнитное поле должно обладать энергией, равной работе, затрачиваемой током на создание этого поля или, что то же самое, на создание потока магнитной индукции, связанного с током. Явление электромагнитной индукции основано на взаимных превращениях магнитного поля, поэтому формула энергии имеет вид:
W=LI2/2/
Плотностью энергии магнитного поля называется отношение магнитного поля к занимаемому им объему:
ω=W/V = MM0H2/2=BH/2
Вопрос 41. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца
Поток магнитной индукции (Ф) сквозь некоторую поверхность S равен числу линий индукции, пронизывающих эту поверхность.
Ф=В*Ssinα
α – угол между нормалью к площадке S и линиями индукции.
[Ф]=Вб
За единицу магнитного потока 1Вб принимают магнитный поток, через площадку в 1м2, перпендикулярную магнитному полю, магнитная индукция которого равна 1Тл.
Ток, возбуждаемый в магнитном поле, называется индукционным. Само явление возбуждения тока магнитного поля называется электромагнитной индукцией, а сила, обуславливающая индукционный ток, называется электродвижущей силой индукции.
ЭДС = -dФ/dt – закон Фарадея.
Вопрос 42. Самоиндукция. Взаимная индукция.
Электрический ток, текущий в любом контуре создает пронизывающий этот контур магнитный поток, при изменении тока изменяется также и поток, вследствие чего в контуре индуцируется ЭДС. Это явление называется самоиндукцией.
Закон самоиндукции:
ЭДС=-L
L – индуктивность контура.
[L] = 1Гн
За единицу индуктивности Генри принимают индуктивность такого проводника, у которого при силе тока в нем 1А возникает поток 1Вб.
LdI=dA
Индуктивность зависит от формы и размера проводника и от магнитной проницаемости среды и не зависит от силы тока.
Предположим, что в контуре 1 идет ток I1, в магнитном поле этого тока находится соседний контур 2. Магнитный поток Ф2, связанный с контуром 2, пропорционален магнитному потоку, связанному с контуром 1 и наоборот.
Экспериментально установлено, что ЭДС взаимной индукции, возникающая в контуре, пропорциональна скорости изменения тока в соседнем контуре и зависит от взаимной индуктивности контуров.
Е2=-dФ2/dt=-M
М – взаимная индуктивность.
Вопрос 43. Принцип Гюгенса-Френеля.
Согласно принципу Гюгенса-Френеля, каждая точка участка фронта световой волны является вторичным источником света. Эти источники когерентны и поэтому исходящие от них лучи будут интерферировать между собой. В зависимости от разности хода лучей на экране А возникнут максимумы и минимумы освещенности.