 
        
        - •Понятие магнитного поля. Его хар-ки:индукция,напряженность.
- •2. Закон Био-Савара-Лапласа. Следствия.
- •3. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение частиц в магнитном поле.
- •4. Теорема о циркуляции вектора н. Следствия
- •5. Уравнение стационарного магнитного поля.
- •6 . Явление Эл.-магн.Индукции
- •7. Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •11. Свет. Хар-ки света. Понятие показателя преломления.
- •12. Законы геометрической оптики.
- •13. Явление полного внутреннего отражения. Дисперсия.
- •14. Ход лучей в простейших оптических устройствах. Формула линзы.
- •15. Интерференция света. Примеры. Общие условия max и min интерференции света.
- •16. Опыт Юнга. Кольца Ньютона.
- •1 7. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Фринеля. Метод зон Фринеля.
- •18. Дифракционная решетка. Условия max и min.
- •19. Понятие плоскополяризованного света. Метод его получения.
- •20. Явление двойного лучепреломления. Призма Николя. Закон Малю
- •21. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •23. Фотоэффект
- •2 4. Эффект Комптона.
- •25. Поглощение света. Закон Бугера.
- •26. Гипотеза Планка. Квантовыесв-ва света.
- •28.Имперические законы теплового излучения
- •29. Формула Планка. Следствия. Вывод.
- •30. Люминесценция. Закон фотолюминесценции.
- •32.Планетарная модель строения атома. Спектры водородоподобных атомов
- •33.Теория водородоподобных атомов по Бору.
- •34. Волновыесв-ва микрочастиц. Гипотеза Де-Бройля.
- •35. Понятие волновой функции. Уравнение Шредингера.
- •39. Квантовые числа. Принцип Паули. Распределение e- в атоме по состоянию
- •40. Периодические законы Менделеева
- •42. Строение ядра. Ядерные силы.
- •43. Энергия связи ядра.
- •44. Радиоактивность. Законы радиоактивного распада.
- •45. Ядерные реакции. Виды. Законы сохр. Ядерной реакции.
- •46. Цепная реакция.
- •47. Термоядерная реакция.
- •48. Характеристики элементарных частиц и их классификация
- •49.Оптические методы контроля качества.
- •38. Уравнение Шредингера для водородоподобных частиц.
49.Оптические методы контроля качества.
 
	
	1)Рефрактометрия
	– м-д определения концентрации и
	др.хар-к на основе явл.полноговнутр.отражения. 
2)спектральный анализ – м-д определения хим.состава по виду спектров,основ.на дисперсии или дифракции.
 а)спектры
	хим.элементов индивидуальны(качеств.состав)
а)спектры
	хим.элементов индивидуальны(качеств.состав)
б)по яркости линий можно определить кол-во атомов(колич.состав)
прибор-спектрофатометр
3)м-д
	определения концентрации оптически
	активных в-в в р-рах. Основан на
	явл.оптическойактивности и з-нах Био. 
 .
	А-уд.уголвращ.
	С-концентрация
.
	А-уд.уголвращ.
	С-концентрация
Прибор-сахариметр.физ.явл.опт.активности
4 )фотоколориметрия
	– м-д определения концентрации и
	др.хар-к на основе поглощения и излучения
	света.з-н Бугера -
)фотоколориметрия
	– м-д определения концентрации и
	др.хар-к на основе поглощения и излучения
	света.з-н Бугера - 
	 
хар-ки красительных элементов
5)м-ды
	опред.молек.структуры-рентгеноструктурный
	анализ.основан на дифракции рентгеновских
	лучей. 
	 -ф-ла
	Вульфа-Бреггеф.d-межатомное
	расстояние.
-ф-ла
	Вульфа-Бреггеф.d-межатомное
	расстояние.
6)рентгеноспектральный
	анализ – основан на характеристическом
	излучении перехода электронов между
	внутр. Оболочками средних и тяж.атомов 
7)люминесцентный
	анализ. Люменесценция – доп.к тепловому
	излучению. Изл.атомов при переходе из
	возбужд.внорм.сост. особенности
	–запаздывание.(𝞃 )характерно
	для орган.в-в.для контроля качества
	продуктов.по деформации спектров
	люминесценции
)характерно
	для орган.в-в.для контроля качества
	продуктов.по деформации спектров
	люминесценции
8)м-ды
	дозиметрического контроля – м-ды оценки
	степени радиоактивного заражения на
	з-не радиоакт.состава и з-не Бугера.
	Дозиметры. ,
,
	
	 
38. Уравнение Шредингера для водородоподобных частиц.
 ;
;
	
	 - ур.Шредингера
	для атома H.
	- ур.Шредингера
	для атома H.
Потенциальная энергия зависит только от расстояния, поэтому следует перейти к сферич.координатам: (x,y,z)=>(r,Ɵ,ϕ). В ур.Шредингера можно произвести разделение переменных: 𝟁(r, Ɵ,ϕ)=R(r)*P(Ɵ)*k(ϕ) – решение этих ур.требует хотя бы одну константу.
Pn(ρ) nn=1,2,3…
Pe(Ɵ) l=0,1,2…
Km(ϕ) m=0,+-1,+-2…
Энергия электрна в атоме зависит от гл.квант.числа и совпадает с формулой Бора: Еn=E1/n2
Орбитальные
	квантовые моменты зависят от числа l:
	Ме= Магнитное
	квантовое число определяет проекцию
	механ.и магню орбит. моментов e-
	на выделенных физ.направлениях (на
	направлениях внешних полей).
	Магнитное
	квантовое число определяет проекцию
	механ.и магню орбит. моментов e-
	на выделенных физ.направлениях (на
	направлениях внешних полей).
Макс.рад.-волн. функции соответствует радиусам Боровских орбиталей: |R|2=|RR*|.
Макс.рад-волн.функции определена траектория наиболее вероятного движения частиц.
Боровская теория вытекает как следствие из решения ур.Шредингера для водорода.
