- •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 № 8.
1)Виды магнетиков(их отличии).
Магнетики — материалы, вступающие во взаимодействие с магнитным полем, выражающееся в его изменении, а также в других физических явлениях — изменение физических размеров, температуры, проводимости, возникновению электрического потенциала и т. д. В этом смысле к магнетикам относятся практически все вещества (поскольку ни у какого из них магнитная восприимчивость не равна нулю точно), большинство из них относится к классам диамагнетиков (имеющие небольшую отрицательную магнитную восприимчивость — и несколько ослабляющее магнитное поле) или парамагнетиков (имеющие небольшую положительную магнитную восприимчивость — и несколько усиливающие магнитное поле); более редко встречаются ферромагнетики (имеющие большую положительную магнитную восприимчивость — и намного усиливающие магнитное поле).
2)Характеристики теплового излучения(Гипотеза Планка).
а)
Энергетическая светимость тела -
—
физическая величина, являющаяся функцией
температуры и численно равная энергии,
испускаемой телом в единицу времени с
единицы площади поверхности по всем
направлениям и по всему спектру частот.
;
Дж/с·м²
= Вт/м²
б) Спектральная плотность энергетической светимости - функция частоты и температуры, характеризующая распределение энергии излучения по всему спектру частот (или длин волн).
Аналогичную функцию можно написать и через длину волны
Можно доказать, что спектральная плотность энергетической светимости, выраженная через частоту и длину волны, связаны соотношением:
в)
Поглощающая способность тела —
—
функция частоты и температуры,
показывающая, какая часть энергии
электромагнитного излучения, падающего
на тело, поглощается телом в области
частот
вблизи
где
—
поток энергии, поглощающейся телом.
—
поток
энергии, падающий на тело в области
вблизи
г)
Отражающая
способность тела —
—
функция частоты и температуры, показывающая
какая часть энергии электромагнитного
излучения, падающего на тело, отражается
от него в области частот
вблизи
где
—
поток энергии, отражающейся от тела.
— поток энергии, падающий на тело в области вблизи
д) Абсолютно черное тело - это физическая абстракция (модель), под которой понимают тело, полностью поглощающее всё падающее на него электромагнитное излучение
—
для
абсолютно черного тела
е) Серое тело - это такое тело, коэффициент поглощения которого не зависит от частоты, а зависит только от температуры
—
для
серого тела
Ё) Объемная плотность энергии излучения - — функция температуры, численно равная энергии электромагнитного излучения в единицу объема по всему спектру частот.
ж)
Спектральная
плотность энергии -
—
функция частоты и температуры, связанная
с объемной плотностью излучения формулой:
Следует отметить, что спектральная плотность энергетической светимости для абсолютно черного тела связана со спектральной плотностью энергии следующим соотношением:
—
для
абсолютно черного тела.
Гипо́теза
Пла́нка — гипотеза,
заключающаяся в том, что при тепловом
излучении энергия
испускается и поглощается не непрерывно,
а отдельными квантами
(порциями). Каждая такая порция-квант
имеет энергию
,
пропорциональную частоте
ν излучения:
где
h
или
—
коэффициент пропорциональности,
названный впоследствии постоянной
Планка.
На основе этой гипотезы он предложил
теоретический вывод соотношения между
температурой
тела и испускаемым этим телом излучением —
формулу
Планка.
Позднее гипотеза Планка была подтверждена экспериментально.
Выдвижение этой гипотезы считается моментом рождения квантовой механики.
