
- •Билет № 2.
- •1)Закон Био-Саваро-Лапласа.
- •2)Рассеяние света.
- •Билет № 4.
- •1)Система уравнения Максвелла.
- •Билет № 6.
- •Билет № 8.
- •2)Характеристики теплового излучения(Гипотеза Планка).
- •Ё) Объемная плотность энергии излучения - — функция температуры, численно равная энергии электромагнитного излучения в единицу объема по всему спектру частот.
- •Билет № 10.
- •1)Следствия из уравнений Максвелла.
- •2)Фотоэффект (законы Фотоэффекта).
- •Билет № 12.
- •1)Резонанс.
- •2)Эффект Комптона.
- •Билет № 14.
- •1)Виды волн.
- •2)Постулаты Бора.
- •Билет № 16.
- •1)Волновое уравнение.
- •2)Гипотеза Де Бройля.
- •Билет № 18.
- •1)Состояние волны.
- •2)Волновая функция.
- •Билет № 20.
- •1)Звуковые волны(характеристика).
- •2)Уравнение Шрёдингера.
- •Билет № 22.
- •1)Дифракция света.
- •2)Квантовые числа.
- •Билет № 24.
- •1)Поляризация света.
- •2)Характеристики атомного ядра.
- •Билет № 26.
- •1)Рассеяние света.
- •2)Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Билет № 2.
1)Закон Био-Саваро-Лапласа.
Закон Био́—Савара—Лапла́са — физический закон для определения модуля вектора магнитной индукции в любой точке магнитного поля, порождаемого постоянным электрическим током на некотором рассматриваемом участке.
2)Рассеяние света.
Рассе́яние све́та — рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при их взаимодействии с веществом. При этом происходит изменение пространственного распределения, частоты, поляризации оптического излучения, хотя часто под рассеянием понимается только преобразование углового распределения светового потока.
Пусть
и
—
частоты падающего и рассеянного света.
Тогда
Если
— упругое рассеяние
Если
— неупругое рассеяние
— стоксово рассеяние
— антистоксово рассеяние
Рассеиваемый свет даёт информацию о структуре и динамике материала.
Билет № 4.
1)Система уравнения Максвелла.
Первое уравнение Максвелла представляет собой закон Гаусса. В современной записи оно выглядит так :∇·E = ρ/εo где: E – векторное электрическое поле ;∇· – значок оператора дивергенции (потока);ρ – суммарный заряд;εo – диэлектрическая постоянная вакуума.
Второе уравнение Максвелла это закон Фарадея. ∇×E = – ∂B/∂t где: ∇× – значок оператора ротора (вихря);∂B/∂t – частная производная (изменение) B по времени. Это уравнение говорит, что ротор электрического поля Е равен потоку (т.е. скорости изменения во времени) магнитного поля В сквозь этот контур.
Третье уравнение Максвелла – это тоже закон Гаусса, записанный в дифференциальной форме. Но для магнитных полей:∇·B = 0 где: B – векторное магнитное поле.Это уравнение говорит о том, что поток магнитного поля через любую замкнутую поверхность всегда равен нулю. Или, иначе говоря, что одиночных магнитных зарядов в природе не существует.
Четвертое уравнение Максвелла. Сначала Максвелл взял закон Андре Ампера , связывающий постоянный ток и магнитное поле вокруг него: ∇×B = j/εoc2 где: j – ток; с – скорость света. Этот закон говорит, что ротор (интеграл от B по замкнутому контуру) равен току, текущему сквозь этот контур. Ну не прямо равен, а с коэффициентом 1/εoc2
2)Закон Малюса.
Закон
Малюса —
физический закон, выражающий зависимость
интенсивности линейно-поляризованного
света
после его прохождения через поляризатор
от угла
между
плоскостями поляризации
падающего света и поляризатора.
где
—
интенсивность падающего на поляризатор
света,
—
интенсивность света, выходящего из
поляризатора,
—
коэффициент
пропускания
поляризатора.
Билет № 6.
1)Закон Ампера.
Сила
,
с которой магнитное поле действует на
элемент
проводника
с током, находящегося в магнитном поле,
прямо пропорциональна силе тока
в
проводнике и векторному
произведению элемента
длины
проводника
на магнитную индукцию
:
2)Закон Брюстера.
Закон
Брюстера, выражающий связь показателя
преломления диэлектрика с таким углом
падения световых или радиоволн, при
котором отражённое от поверхности
диэлектрика излучение полностью
поляризовано; Закон Брюстера записывается
в виде:
где
—
показатель преломления второй среды
относительно первой, а
—
угол падения (угол Брюстера).