
- •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 53. Эффект Комптона.
Корпускулярно-волновой дуализм – дано положение говорит о двойственной природе света. С одной стороны свет является электромагнитной волной и обладает всеми свойствами, волн, а с другой стороны свет представляет собой поток фотонов, несущих энергию (фотоэффект, давление света).
Ярчайшим подтверждением двойственной природы света является эффект Комптона, показывающий экспериментально, что при рассеивании рентгеновских лучей, свет ведет себя двояко. Одна часть лучей проходит без изменений, а другая часть рассеивается в соответствии со значениями упругого столкновения двух частиц фотона и электрона.
Результат опыта состоит в том, что часть рентгеновского излучения проходит через вещество без изменений, а часть рассеивается с изменением длины волны. Это изменение зависит от длины волны падающего излучения и от природы рассеивающего вещества.
∆λ=λ’-λ
∆λ=λc(1-cosα), где λc=h/m0c=2.43*10-12м – комптоновская длина волны электрона.
Объяснить этот эффект можно с точки зрения дуализма света, с одной стороны свет проявляет свойства волны и дифрагирует внутри вещества, выходя из него без изменений, с другой стороны, свет проявляет свойства частиц, которые при упругом столкновении с электронами отдают им часть своей энергии и отклоняются ри этом на определенный угол.
Вопрос 54. Закономерности в атомных спектрах. Обобщенная формула Бальмера.
γ=R(
где m имеет в каждой серии постоянное значение (1,2,3,4,5,6), n принимает целочисленные значения начиная с m+1 ( определяет отдельные линии этой серии).
Исследования спектров показали, что каждому газу присущ определенный линейный спектр, состоящий из отдельных спектральных линий или групп близко расположенных линий. Самым изученным является спектр излучения наиболее простого атома – водорода.
Спектральные линии, отличающиеся различными значениями n, образуют группу или серию линий, называемых серией Бальмера. С увеличением n линии серии сближаются, значение n=∞ определяет границу серии, к которой со стороны больших частот примыкает спектр.
Вопрос 55. Планетарная модель атома Резерфорда.
Модель Резерфорда предложена 1911г. Суть состоит в следующем: вся масса и весь положительный заряд сосредоточены в атомном ядре очень малого размера, вокруг ядра движутся отрицательные электроны, заряд ядра равен заряду электронов, т.е. атом электронейтрален.
Однако, электрон двигаясь вокруг ядра, теряет некоторую часть своей энергии и со временем, израсходовав ее всю, должен упасть на ядро, по мере приближения электрона к ядру, его скорость должна возрастать, при этом увеличивается частота его вращения и соответственно спектр излучения атома должен быть сплошным.
Оказалось, что атомы имеют ленейчатый спектр, который можно распределить по сериям, и линии одной серии связаны между собой закономерностью:
γ=R*Z2(1/n2-1/m2), где Z –зарядовое число ядра атома, R-const (Постоянная Ридберга), m и n – целочисленные значения.
Вопрос 56. Постулаты Бора.
Линейчатый характер спектра говорит о том, что атом видимо излучает или поглощает энергию не непрерывно, а определенными порциями – квантами. В 1913г Бор, исходя из представлений о дискретности, изучил и усовершенствовал модель Резерфорда создав квантовую модель атомов, которая базируется на двух постулатах Бора:
Атом устойчив только в состояниях, соответствующих дискретным значениям энергии, при этом должно выполняться условие квантования орбит: mvr= nh/2π
Переход атома из одного состояния в другое сопровождается поглощением или излучением квантом энергии, определяемого условием частот
h γ= W1-W2
γ=(W1-W2)/h – правило частот Бора.