- •Вопросы.
- •Вопрос 1. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация диэлектрика. Поле плоского конденсатора.
- •Вопрос 2. Преломление линий электрического поля на границе диэлектриков.
- •Вопрос 3. Сегнетоэлектрики. Явление электрического гистерезиса.
- •Вопрос 4. Молекулярные токи. Диамагнетики.
- •Вопрос 5. Парамагнетики. Ферромагнетики. Точка Кюри.
- •Вопрос 5. Явление магнитного гистерезиса
- •Вопрос 7. Уравнения Максвелла (первое, второе).
- •Вопрос 8. Уравнения Максвелла (третье, четвертое).
- •Вопрос 15. Гармонические осцилляторы: пружинный маятник, колебательный контур.
- •Вопрос 16. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент затухания.
- •Вопрос 17.Вынужденные колебания. Амплитуда вынужденных колебаний. Явление резонанса.
- •Вопрос 18.Продольные и поперечные волны. Плоские, сферические и цилиндрические волны.
- •Вопрос 19. Стоячие волны.
- •Вопрос 20. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Условия max и min интерференции.
- •Вопрос 21. Схема Юнга. Расчёт интерференционной картины от двух источников.
- •Вопрос 22. Практические методы наблюдения интерференции
- •1)Бизеркала Фринеля.
- •2)Бипризма Фринеля
- •3) Билинза Бийе
- •Вопрос 23. Интерференция света в тонких плёнках. Просветление оптики.
- •Вопрос 24. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •Вопрос 25. Метод зон Френеля. Применение метода в случае круглого отверстия.
- •Вопрос 26. Дифракция Фраунгофера
- •Вопрос 27. Дифракционная решетка.
- •Вопрос 28. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
- •Вопрос 29. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса
- •Вопрос 30. Анизотропия кристаллов. Двойное лучепреломление.
- •Вопрос 31. Оптически активные вещества. Эффект Фарадея.
- •Эффект Фарадея
- •Вопрос 32. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии
- •Вопрос 33. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения.
- •Вопрос 34. Поглощательная способность тел. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофа для теплового излучения. Серое тело.
- •Вопрос 35. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
- •Вопрос 36. Фотоны. Импульс фотона и энергия фотона. Давление света (опыты Лебедева).
- •Вопрос 37. Фотоэффект и его законы.
- •Вопрос 38. Эффект Комптона и его объяснение.
- •Вопрос 39. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера
- •Вопрос 40. Соотношение неопределённостей. ?Границы применимости классической механики?.
- •Вопрос 41. Волновая функция. Статистический смысл волн де Бройля. Уравнение Шредингера.
- •Вопрос 42. Уравнение Шредингера. Движение частицы в одномерном прямоугольном потенциальном «ящике».
- •Вопрос 43. Атом. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
- •Вопрос 44. Водородоподобные атомы. Радиусы разрешенных орбит в атоме. Энергия атома
- •Вопрос 45.Спектры испускания и поглощения атомов. Спектр атомарного водорода.
- •Вопрос 46. Модели атомного ядра.
- •Вопрос 47. Ядерные силы и их свойства. Энергия связи, дефект масс и устойчивость ядер.
- •Вопрос 48. Радиоактивное излучение. Закон радиоактивного распада. Активность.
- •Вопрос 49. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях.
- •Закон сохранения электрического заряда
Вопрос 1. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация диэлектрика. Поле плоского конденсатора.
Молекулы бывают : 1)Полярные(есть полюса, есть распределение заряда)
2)Неполярные(Распределение зарядов геометрически совпадает)
p=q*l – электрический дипольный момент
Поляризацией диэлектрика называется процесс приобретения им отличного от нуля макроскопического дипольного момента. Степень поляризации диэлектрика характеризуется векторной величиной, которая называется вектором поляризации (P).
– формула
– сумма электрических диполей в объеме
V
А так же
E- внешнее поле
хи-диалектрическое воприимчиваость вещества.
-
связь между диалектричской проницаемостью.
Заряды на обкладках конденсатора – заряды проводимости (их поверхностная плотность G)
Заряды на краях диалектрика внутри конденсатора – связаные заряды(Gсв- поверхностаная плотность связанных зарядов.
Вопрос 2. Преломление линий электрического поля на границе диэлектриков.
Вопрос 3. Сегнетоэлектрики. Явление электрического гистерезиса.
Сегнетоэлектрики- ялвение электрического гистерезиса.
Сегнетоэлектрики- диаэлектрики, обладающие свойствами спонтанной самопроизвольной поляризацией в отсутствии внешнего поля.
Отличительные особенности:
1)Диалектрическая проницаемость, составляет порядка нескольких тысяч.
2)…
3) Сегнетоэлектрики- свойственно явление электрического гистерезиса – которое заключается в том, что при изменение поля E в Сегнетоэлектрике возникает остаточная полиризация.
Площадь гистерезиса позволяет характеризовать работу затраченного на переполиризаци. Сегнетоэлектрика.
Вопрос 4. Молекулярные токи. Диамагнетики.
Движение зарядов в атомах и молекулах вызывает магнитное поле.
Движущиеся заряды выступают валентные электроны. Для их характеристики вводится понятие молекулярный ток.
Bрез=Bвнеш+Bсоб
В отсутствии внешнего магнитного поля в большинстве в-в Bсоб=0 (по сколько молекулы имеют хаотичный порядок расположения)
Если включить внешнее поле молекулярные токи начинают ориентироваться в соотвествии поля.
Магнетик – всякое –во, которое намагничевается под действием внешнего магнитного поля.
Связь индукции и напряженности
: B=
,
J-
вектор намагниченности в-ва
J=
-суммарный
магнитный момента в-ва приходящиеся на
единицу объяема
m=iSn – НА ЭКЗАМЕН ДОПИСАТЬ!
Диамагнетики – магнетики у которых
.Пример
: ртуть, фосфор, золото, серебро.
В отсутствии внешнего магнитного поля магнита , момент каждого атома = 0.
При внесении его во внешнее магнитное поле , собственное поле направлено противоположно внешнему.
Они выталкиваются из области более сильного магнитного поля.
Вопрос 5. Парамагнетики. Ферромагнетики. Точка Кюри.
Парамагнетики –магнетики для
которых
Примеры : Кислород, калий, натрий.
В отсутствии магнитного внешнего поля у отдельных молекул есть собственно магнитный момент и молекулы расположены хаотично.
Если включить внешнее магнитное поле, то парамагнетики собст-ным полем, будут усиливать внешнее поле.
Втягиваются в область поля более сильного магнитного поля.
Фэрамагнетики – это парамагнетики ,
сильно намагничивающиеся даже в слабых
полях
Примеры : Железо, никель.
В них возникают области спонтанной самопроизвольной намагниченности, называеются доменами.
Точка Кьюри.
Температура при которой ферамагнетики теряет свои магнитные свой-ва.
При нагревании увеличивается хаотическое раположение молекул ( за счет их хаотического движения) в результате этого в ферамагнетиках разругаются домены)
