- •Предисловие
- •1. Цели и задачи преподавания дисциплины
- •2. Структура и содержание дисциплины.
- •1.1 Элементы кинематики.
- •Динамика материальной точки, системы материальных точек и поступательного движения твердого тела.
- •Динамика вращательного движения твердого тела.
- •Работа и энергия. Законы сохранения в механике
- •1.5. Элементы специальной теории относительности и релятивистской динамики.
- •1.6 Элементы механики сплошных сред.
- •2.1 Электростатика.
- •2.2 Постоянный электрический ток.
- •2. 2. Осенний семестр (второй семестр курса)
- •3.1 Магнетизм.
- •3.2 Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла.
- •4.1 Кинематика и динамика колебательного движения.
- •Упругие и электромагнитные волны.
- •Интерференция волн.
- •Дифракция волн.
- •Электромагнитные волны в веществе. Дисперсия.
- •2. 3. Весенний семестр (третий семестр курса)
- •5.1 Корпускулярно-волновой дуализм материи.
- •5.2 Уравнение Шредингера.
- •5.3 Атом.
- •6.1 Макро- и микросостояния. Уравнения состояния.
- •6.2 Основы термодинамики.
- •6.3 Явления переноса.
- •6.4 Начала статистической физики.
- •Электрические свойства твердых тел.
- •Современная физическая картина мира.
- •3. Пояснения к курсу лекций
- •3. 1. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 1. Физические основы механики.
- •3. 3. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 3. Электричество.
- •3. 3. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 3. И электрОмагнетизм.
- •3. 4. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 4. Колебания и волны. Оптика.
- •3.5. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 5. «квантовая и атомная физика».
- •3. 2. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 2. Основы физикИ макросистем.
- •3. 7. Рекомендации к самостоятельной работе студентов по разделу 7. Современная физическая картина мира.
- •4. Рекомендуемая литература
- •5. О работе над теоретическим курсом
- •6. О работе над практическими заданиями
- •7. Лабораторные занятия по физике
- •7. Общие методические указания
2.1 Электростатика.
Лекция 10. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность (квантование) электрического заряда. Закон Кулона. Идея близкодействия. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету поля бесконечной однородно заряженной плоскости; (поля двух бесконечных однородно заряженных плоскостей, поля бесконечной однородно заряженной нити (цилиндра), поля заряженной сферической поверхности. СРС).
Лекция 11. Работа электростатического поля. Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля. Циркуляция электростатического поля. (Электрический диполь. Потенциал и напряженность поля диполя. СРС).
Лекция 12. Распределение зарядов в проводнике. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника. Взаимная емкость проводников. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. (Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. СРС). Энергия заряженного проводника. Энергия системы заряженных проводников. Энергия конденсатора. Энергия электростатического поля. Плотность энергии электростатического поля.
Лекция 13. Поляризационные заряды. Полярные и неполярные молекулы, ионные кристаллы в электростатическом поле. Вектор поляризации. Типы диэлектриков. Электрическое смещение. Диэлектрическая проницаемость среды. Основные уравнения электростатики диэлектриков. (Сегнетоэлектрики. Пьезоэффект. СРС).
2.2 Постоянный электрический ток.
Лекция 14. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Сторонние силы. Э.д.с. источника тока. Напряжение. (Закон Ома в дифференциальной форме по классической теории электропроводности металлов. СРС). Закон Ома в интегральной форме. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной форме. Правила Кирхгофа.
2. 2. Осенний семестр (второй семестр курса)
Модуль 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
3.1 Магнетизм.
Лекция 15. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Сила Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле кругового тока. Магнитный момент. (Закон Ампера для взаимодействия двух параллельных, длинных проводников с током. СРС). Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля. Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока. Магнитное поле соленоида. Контур с током в магнитном поле. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле. Сила Лоренца. (Движение заряженных частиц в магнитном поле. Эффект Холла. Применение МГД явлений в науке и технике. СРС).
Лекция 16. Магнитные моменты атомов и молекул. Намагниченность. Типы магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость среды. Природа диа- и парамагнетизма. (Ферромагнетики, их свойства и применение в технике. СРС).
