
- •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 5. Явление магнитного гистерезиса
Явление магнитного гистерезиса характеризуют ферамагнетиками. Оно заключается в том, что если изменять внешнее магнитное поле, то в ферамагнетиках будет возникать остаточная намагниченность.
Sпетли(площадь петли) хар-ет работу полей необходимых для перемагничивания ферамагнетиков.
Преломление линий магнитного поля на границе двух магнетиков.
закон преломления .
Вопрос 7. Уравнения Максвелла (первое, второе).
1)теорема остроградского-гаусса
Ф=
В случае слабых
полей : D=
Формулировка.
Поток вектора индукции электрического поля, через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов заключенной в данной поверхности.
Качественно поток поля D характеризуется числом линий поля, пронизывающих данную поверхность.
Линии выходящих из поверхности учитываются со знаком +, выходящих со знаком -.
2)Закон отсутствия в природе магнитных зарядов.
Фв=0 – потверждает отсутствие в природе магнитных монополий
В соотвествии с данным уравнением линии магнитного поля замкнуты, либо уходят в бесконечность.
Магнитное поле является Вихривым.
Вопрос 8. Уравнения Максвелла (третье, четвертое).
3)Закон электромагнитной индукции.
Формулировка.
Циркуляция поля E по замкнутому контуру равна скорости убыли магнитного потока через плозадь ограниченную данным контуром
Меняющиеся во времени магнитное поле вокруг себя пораждает вихревое электричское поле.
4) Закон полного тока
, Y-ток.
Формулировка.
Циркуляция напряженности магнитного поля, по замкнотому контуру, равна алгебраической сумме токов проводимости, и токов смещения. охватываемых данным контуром.
Источником магнитного поля выступают токи проводимости( движущиеся заряды) и изменяются в электрическом поле.
3 и 4 уравнения, свидетельсвуют о возможности электромагнитны волн.
Вопрос 9. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Скорость, ускорение материальной точки при гармонических колебаниях.
Гармонические колебания – колебания по закону sin и cos.
Уравнение x
= Acos(
А-амплитуда, x
– текущее смещение, t
– текущее время,
-Скорость
-Ускорение
Вопрос 10. Метод векторных диаграмм. Пример применения.
Метод векторных диаграмм – позволяет продимострировать колебания графически.
На векторной диаграмме мы можем складывать несколько колебаний с одинаковымой частотой)
……………………….
Вопрос 11.Сложение одинаково направленных гармонических колебаний с одинаковыми периодами.
ПРОПУСК!
Вопрос 12.Сложение одинаково направленных гармонических колебаний с близкими периодами. Биения.
ПРОПУСК!
Вопрос 13.Сложение взаимноперпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.
ПРОПУСК!
Вопрос 14. Гармонические осцилляторы: математический маятник, физический маятник.
Математи́ческий ма́ятник — осциллятор, представляющий собой механическую систему, состоящую из материальной точки, находящейся на невесомой нерастяжимой нити или на невесомом стержне в однородном поле сил тяготения[1]. Период малых собственных колебаний математического маятника длины L неподвижно подвешенного в однородном поле тяжести с ускорением свободного падения g равен
и не зависит[2] от амплитуды колебаний и массы маятника.
Физический маятник — Физическим маятником называется твердое тело, колеблющееся относительно неподвижной горизонтальной оси (оси подвеса), не проходящей через центр тяжести.