
- •Связь между напряжением и напряженностью:
- •Плотность энергии:
- •11. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Условия существования тока
- •12.Электродвижущая сила источника. Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания
- •13. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость
- •15.Магнитное взаимодействие токов. Основные свойства магнитного поля
- •19. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции в движущемся проводнике
- •20. Работа магнитных сил. Магнитный поток
- •21. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность
- •22. Явление самоиндукции. Индуктивность
- •24. Колебательное движение. Гармонические колебания. Параметры колебательного движения
- •25. Пружинный маятник. Математический маятник Пружинный маятник:
- •Математический маятник:
- •5 5. Первой начало термодинамики. Применение 1ого начала термодинамики к изопроцессам.
- •56. Адиабатный процесс
- •57. Принципиальная схема устройства тепловой машины. Максимальный кпд тепловых двигателей. Второе начало термодинамики.
- •58. Основные положения мкт вещества. Диффузия. Броуновское движение. Постоянная Авогадро. Количество вещества
- •60. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа.
- •63. Кипение. Зависимости температуры кипения от давления.
- •64. Влажность воздуха. Точка росы.
- •65. Электрический ток в газах. Зависимость тока в газах от напряжения. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия.
- •66. Диод. Триод.
- •67. Строение жидкостей. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Методы определения поверхностного натяжения.
- •68. Явление смачивания и несмачивания. Краевой угол. Капиллярные явления.
- •69. Электрический ток в жидкости. Электролиз , его техническое применение. Законы Фарадея для электролиза.
- •72. Строение полупроводников. Зависимость проводимости полупроводником от температуры и освещенности.
- •73. Собственная и примесная проводимость п/п.
- •74. Электро-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Триод.
- •75. Протонно-нейтронная модель ядра. Нуклоны. Изотопы.
- •76.Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект массы.
- •77. Виды радиоактивного излучения, их характеристики.
- •78. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
77. Виды радиоактивного излучения, их характеристики.
Радиоактивность- явление самопроизвольного превращения неустойчивого изотопа одного хим. элемента в изотоп другого элемента, сопровождающиеся испусканием частиц, обладающих большой проникающей способностью.
Альфа-распад:
1)наблюдается для тяжелых ядер с А>200
2)энергия- 2-9 МэВ
3)энергия и скорость альфа-частиц в пучке очень близки к друг другу.
Бета-распад:
1)наблюдается для тяжелых и средних ядер.
2)скорости электронов сильно отличаются по величине
Гамма-распад:
1)очень
коротковолновое электромагнитное
излучение с длиной волны
2)энергия гамма-кванта находится в пределах от десятком килоэлектронвольт до нескольких мега электронвольт.
78. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
Радиоактивный распад является процессом статистическим(вероятностным). Поэтому невозможно точно определить, когда произойдет распад данного ядра.
Для каждого радиоактивного вещества существует характерный интервал времени, называемый полураспадом.
Период
полураспада(
)-
период, за который распадется ровно
половина первоначального количества
радиоактивных ядер N.
Для
нахождения закона радиоактивного
распада будем считать, что в начальный
момент времени(t=0) число
радиоактивных ядер =
.
Через время, равное периоду полураспада,
что число будет
Спустя
промежуток времени, равный n
периодам полураспада(
)
радиоактивных ядер останется:
Активность(А) – число радиоактивных распадов происходящих в ед. времени.
;[A]-1Бк(Беккель)
1Ки(Кюри)=
Активность в-ва зависит от свойств изотопа и кол-ва ядер
λ- постоянная распада(табличное значение).