
- •Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •Токи смещения.
- •3. Уравнение максвелла в интегральной форме
- •Электромагнитное поле и его материальность.
- •Общий признак колебательного движения. Гармонические колебания, и их общая характеристика. Дифференциальное уравнение гармонически колеблющихся систем и его решение.
- •Энергия гармонического колебательного движения.
- •О пределение периодов колебаний систем с одной степенью свободы:пружинный маятник.
- •Определение периодов колебаний систем с одной степенью свободы: математический маятник.
- •Определение периодов колебаний систем с одной степенью свободы: физический маятник.
- •11.Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение.
- •12.Логарифмический декремент затухания. Амплитуда, частота и фаза затухающих колебаний.
- •13.Резонанс и резонансная частота.
- •14.Сложение одинаково направленных гармонических колебаний с равными частотами.
- •15.Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний с равными частотами. Фигуры Лиссажу.
- •25.Явление дифракции и ее объяснение на основе принципа Гюйгенса-Френеля.
- •27.Фотоэлектрический эффект. Опыты герца и Столетова.
- •28.Основные законы внешнего фотоэлектрического эффекта.
- •29.Квантовая гипотеза света. Фотоны. Масса и импульс фотона. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэлектрического эффекта.
- •22.Интерференция света, принцип суперпозиции волн. Когерентные источники света и когерентные волны.
- •24.Интерференция света в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона.
- •26.Метод зон Френеля для расчета интерференционной картины в результате дифракции.
- •19.Перенос энергии волнами. Вектор Умова-Пойтинга.
- •Корпускулярная и волновая теория света. Электромагнитная природа света.
- •Показатель преломления. Полное внутреннее отражение.
- •Способы получения и расчет интерференционных картин от двух источников света.
- •17.Уравнение плоской волны. Скорость распространения упругих волн. Волновое уравнение.
- •18.Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны как решение уравнений Максвелла. Скорость распространения электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
- •16.Волны в упругой среде, механизм их образования. Продольные и поперечные волны.
- •30.Эффект Комптона. Давление света и его корпускулярное объяснение.
- •31.Строение атома. Опыт Резерфорда по рассеянию веществом -частиц. Планетарная или ядерная модель атома.
- •Постулаты Бора и происхождение линейчатых спектров. Атом водорода и его спектр по теории Бора.
- •Закономерности в атомных спектрах водорода. Формула Бальмера.
- •Волновые свойства частиц. Гипотеза и формула де Бройля.
- •35.Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей. Границы применимости классической механики.
- •Ядерные реакции. Сохранение Суммарного массового и зарядового чисел при ядерных реакциях.
- •Реакция деления. Цепная ядерная реакция. Реакция синтеза - термоядерная реакция.
- •Естественная радиоактивность. Радиоактивное излучение. Закон радиоактивного распада.
- •1.Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •2.Токи смещения.
- •36.Волновая функция и ее статический смысл. Уравнение Шредингера и его применение к электрону в ящике.
- •Состав атомного ядра: протоны и нейтроны. Понятие о ядерных силах.
- •38.Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.
27.Фотоэлектрический эффект. Опыты герца и Столетова.
Фотоэффект – испускание электронов веществом под действием света. Это явление было открыто в 1887 г. Герцем, кот заметил, что проскакивание искры между цинковыми шариками разрядника значительно облегчается, если 1 из шариков осветить ультрафиолетовыми лучами. В 1888-1889 Столетов подверг фотоэффект тщательному исследованию и установил след закономерности: 1) испускаемые под действием света заряды имеют отрицательный знак; 2)наибольшее действие оказывают ультрафиолетовые лучи; 3) величина испущенного телом заряда пропорциональна поглощенной им световой энергии.
28.Основные законы внешнего фотоэлектрического эффекта.
При неизменном
спектральном составе падающего на катод
света сила тока насыщения строго
пропорциональна световому потоку Ф:
-
з-н Столетова
Миллинкен установил,
что при освещении катода монохроматическим
светом Uз
изм-ся с частотой света w
по линейному закону:
29.Квантовая гипотеза света. Фотоны. Масса и импульс фотона. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэлектрического эффекта.
Эйнштейн выдвинул гипотезу, что свет распространяется в виде дискретных частиц, названных первоначально свнтовыми квантами. Впоследствии эти частицы получили название фотонов. Гипотеза Эйнштейна была подтверждена рядом опытов.
-
масса фотона
-
импульс фотона
Эйнщтейн показал, что все закономерности фотоэффекта легко объясняются, если предположить, что свет поглащается такими же порциями hw (квантами), какими он, по предположению Планка, испускаются. По мысли Эйнштейна энергия, полученная электроном, доставляется ему в виде кванта, кот усваевается им целиком. Часть этой энергии, равная работе выхода eφ, затрачивается на то, чтобы электрон мог покинуть тело. Если электрон освобождается не у самой поверхности, а на некот глубине, то часть энергии, равная W', м б потеряна вследствие случайных столкновений в веществе. Остаток энергии образует кинет энергию электрона, покинувшего вещество. Кин энергия будет максимальна, если W'=0. В этом случае д вып-ся соотношение:
-
формула Эйнштейна
22.Интерференция света, принцип суперпозиции волн. Когерентные источники света и когерентные волны.
Пусть две волны одинаковой частоты, накладываясь друг на друга, возбуждают в некот точке прост-ва колебания одинакового напр-ния: A1cos(wt+α1), A2cos(wt+α2)
Амплитуда результирующего колебания в данной точке опр-ся: A2=A21+A22+2A1A2cos(α2-α1)
Если разность фаз α2-α1 возбуждаемых волнами колебаний остается постоянной во времени, то волны наз когерентными. Источники таких волн наз когерентными.
Интенсивность, наблюдаемая при наложении некогерентных волн, равна сумме интенсивностей, создаваемых каждой из волн в отдельности: I=I1+I2
В случае когерентных волн cos (α2-α1) имеет постоянное во времени значение, так что:
I=I1+I2+2
cos
(α2-α1)
При наложении когерентных световых волн происходит перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего в одних местах максимумы, а в др – минимумы интенсивности. Это явл-е наз интерференцией волн.