- •Электростатика. Точечные заряды.
- •Закон Кулона.
- •Напряженность электростатического поля.
- •Принцип суперпозиции электростатических полей.
- •Поле диполя.
- •Теорема Гаусса.
- •Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости.
- •Поле двух равномерно заряженных бесконечных плоскостей.
- •Поле равномерно заряженной сферической поверхности.
- •Поле объемного шара.
- •Потенциал электростатического поля.
- •Связь между напряженностью и потенциалом э.С.П.
- •Проводники, полупроводники, диэлектрики.
- •Электрический ток.
- •Ток проводимости. Конвекционный ток.
- •31) Работа магнитного поля по перемещению контура с током.
- •32) Уравнение Максвелла.
- •33)Сверхпроводимость. Эффект Мейснера.
- •34)Свет. Скорость света. Измерение скорости света(опыт Майкельсона)
- •35) Световая волна как частный случай электромагнитной волны. Продольная или поперечная э.М.В?
- •Длина волны — расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний частиц среды
- •42. Прохождение света через плоско параллельные пластины (п.П.)
- •43. Дифракция на дифракционной решётке . Формула Вульфа – Брэгга.
- •44. Физический смысл абсолютного и относительного показателя преломления.
- •45. Метод зон Френеля
- •46. Дифракция фраунгофера на дифракционной
- •48. Дифракция фраунгофера на одной щели
- •61. Вентильный фотоэффект. Красная граница фотоэффекта
- •62. Длина волны де Бройля
- •63. Эффект Комптона
- •64. Строение атома. Модель атома Резерфорда
- •65. Постулаты Бора
- •66. Соотношение неопределённости Гейзенберга. Их физический смысл.
- •67. Принцип запрета Паули .
- •68.Строение ядра. Размер ядра. Свойство ядерных сил.
- •69.Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Их физический смысл.
- •70. Дефект масс. Энергия связи.
34)Свет. Скорость света. Измерение скорости света(опыт Майкельсона)
2 теории света: корпусная (ньютон) и волновая (Гук, Гюйгенс). 1) Свет- поток частиц, испускаемых светящимися телами и летящих по прямолинейным таекториям. 2)Свет –упругая волна, распространяющуюся в особой среде-эфире. Эфир заполняет все мировое пространство, пронизывает все тела и облает упругостью и плотностью.
закон
преломления света
i’=i - закон отражения света
Скорость света — скорость распространения электромагнитных колебаний. Скорость света в вакууме по определению составлет ровно 299 792 458 м/с (приближенное значение 300 тыс. км/c).
Опыт Майкельсона – измерить скорость Земли по орбите относительно мирового эфира.
Способ : измерение разности задержек света при его распространении вдоль и поперек движения Земли по орбите
35) Световая волна как частный случай электромагнитной волны. Продольная или поперечная э.М.В?
Существование электромагнитных волн – переменного электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве с конечной скоростью. Источником электромагнитных волн может быть любой электрический колебательный контур или проводник, по которому течет переменный электрический ток. Электромагнитные волны делятся на несколько видов: радиоволны, световые волны, ренгеновские, y-излучения. Световые волны(лампы, лазеры) считаются частным случаем электромагнитных волн т.к ламповые генераторы позволяют получать колебания заданной мощности и синусоидальной формы. Свет - это видимая часть спектра электромагнитных волн.
Процесс распространения колебаний в сплошной среде называется волновым процессом(волной). Типы волн: волны на поверхности жидкости, упругие и электромагнитные волны. Упругими волнами называются механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде. Бывают: продольными и поперечными. В продольных волнах частицы среды колеблются в направлении распространении волны, в поперечных – в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волн. Продольные волны возбуждаются при деформации сжатия и растяжении т.е твердых, жидких, газообразных телах. Поперечные при деформации сдвига т.е в твердых телах.
Длина волны — расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний частиц среды
v-частота
колебаний; T=1/v
41. Дифракция на круглом отверстии .
Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Как показывает опыт, свет при определенных условиях может заходить в область геометрической тени. Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие, то на экране, расположенном на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная картина – система чередующихся светлых и темных колец.
42. Прохождение света через плоско параллельные пластины (п.П.)
При прохождении света через плоскопараллельную пластину, луч смещается параллельно самому себе на величину Д, которая зависит от угла падения и толщины пластины. Разложение сложного света на первой преломляющей поверхности компенсируется второй поверхностью. Оптическая длина пути луча света в П. п. — nd [d — геометрическая толщина П. п., n = n(λ) — Преломления показатель её материала]. Если угол падения i луча света на П. п. отличен от 0 ( см рис.), то после прохождения через пластинку этот луч, сохраняя своё направление в результате двукратного преломления на поверхностях П. п., смещается на расстояние δL, тем большее, чем больше i, d и n. При введении П. п. на пути пучка лучей, создающего Изображение оптическое точки, это изображение смещается на некоторое расстояние δl. Для параксиального пучка лучей (См. Параксиальный пучок лучей), ось которого нормальна П. п., δl = d(1 — 1/n).
