- •Екзаменаційний білет № 1
- •Квантова гіпотеза та формула Планка
- •Радіоактивність
- •Екзаменаційний білет № 2
- •Ефект Комптона
- •Ядерні реакції. Реакція поділу
- •Екзаменаційний білет № 3
- •Теплове випромінювання, його основні визначення
- •Склад ядра атома. Ізотопи
- •Екзаменаційний білет № 4
- •Оптична пірометрія.
- •Закон радіоактивного розпаду
- •Екзаменаційний білет № 5
- •Закон Стефана-Больцмана
- •Енергія зв’язку ядра
- •Екзаменаційний білет № 6
- •Закон Кірхгофа.
- •Дефект маси ядра
- •Екзаменаційний білет № 7
- •Закон Малюса
- •Електронно-дірковий перехід
- •Екзаменаційний білет № 8
- •Закон Віна.
- •Ядерні сили
- •Екзаменаційний білет № 9
- •Розсіювання та поглинання світла.
- •Зонні моделі металів, діелектриків та напівпровідників
- •Екзаменаційний білет № 10
- •Поляризація світла
- •Теплові властивості твердих тіл. Закон Дюлонга і Пті, квантові теорії теплоємності
- •Екзаменаційний білет № 11
- •Закон Брюстера
- •Власна та домішкова проводимість напівпровідників
- •Екзаменаційний білет № 12
- •Електромагнітні хвилі, швидкість їх розповсюдження.
- •Екзаменаційний білет № 13
- •Інтерференція світла.
- •Експериментальні дослідження кришталів
- •Екзаменаційний білет № 14
- •Дифракція світла.
- •Кристалічна решітка, дефекти в кришталах
- •Екзаменаційний білет № 15
- •Дисперсія світла.
- •Енергетичні зони в кристалах
- •Екзаменаційний білет № 16
- •Затухаючі коливання.
- •Квантові числа, принцип Паулі
- •Екзаменаційний білет № 17
- •Коливальний контур, формула Томсона
- •Спектральні серії
- •Екзаменаційний білет № 18
- •Математичний та фізичний маятники
- •Рівняння Шредінгера
- •Екзаменаційний білет № 19
- •Хвильова функція та її статистичний зміст
- •Гармонічні коливання
- •Екзаменаційний білет № 20
- •Вимушені коливання
- •Досліди Резерфорда по розсіюванню α-частинок речовиною
- •Екзаменаційний білет № 21
- •Резонанс
- •Іонні та ковалентні молекули
- •Екзаменаційний білет № 22
- •Зовнішній фотоефект
- •Правила зміщення
- •Екзаменаційний білет № 23
- •Екзаменаційний білет № 24
- •Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту
- •Співвідношення невизначеностей
Екзаменаційний білет № 21
Резонанс
Резонанс - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды- это лишь следствие резонанса, а причина- совпадение внешней(возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и усилить даже весьма слабые периодические колебания. Явления, возникающие при резонансе, называют резонансными явлениями.
Характер резонанса существенно зависит от свойств колебательной системы. Простейший случай резонанса наступает при периодическом воздействии на линейную систему, т.е. систему с параметрами, не зависящими от состояния самой системы. Примером линейной системы с одной степенью свободы является масса m, подвешенная на пружине и находящаяся под действием гармонической силы F = F0 cos(wt) (рис. 1).
Рис. 1 Пружинный маятник - механическая колебательная система с одной степенью
свободы.
На графике (рис.2) показаны резонансные кривые, дающие зависимость амплитуды вынужденных колебаний от их частоты, т.е. частоты силы, действующей на систему. Эти кривые соответствуют малому и большому затуханию. Первая имеет узкий и высокий максимум, вторая низкий и пологий. Следует обратить внимание на то, что первая кривая всюду проходит выше второй, т.е. при всякой частоте силы амплитуда вынужденных колебаний тем больше, чем меньше затухание, но при точном резонансе различие амплитуд в случаях малого и большого затухания особенно велико. Кроме того, максимум кривой 2 несколько сдвинут влево от максимума кривой 1, т.е. соответствует немного меньшей частоте силы. Это связано с увеличением периода свободных колебаний при возрастании затухания.
Резонансные кривые дают значения установившейся амплитуды. Колебания с такой амплитудой устанавливаются не сразу, а в течение некоторого времени от того момента, когда сила начала действовать на систему.
Рис 2. Резонансные кривые при малом затухании (1) и при большом затухании (2)
Резонанс играет очень большую роль в самых разнообразных явлениях. Причем в одних – полезную, в других – вредную.
Іонні та ковалентні молекули
Идеальный ионный кристалл состоит из положительно и отрицательно заряженных сферических ионов. Этому представлению более всего соответствуют если не все, то по крайней мере некоторые щелочно-галоидные соединения, т.е. соли, образуемые одним из щелочных металлов (литий, натрий, калий, рубидий, цезий) и одним из галогенов (фтор, хлор, бром, иод).
То, что подобные твердые тела состоят из ионов, а не атомов, можно объяснить следующим образом. Прежде всего все атомы щелочных металлов имеют один внешний валентный электрон, тогда как внешняя оболочка атомов галогенов содержит семь валентных электронов. При переходе валентного электрона от атома щелочного металла к атому галогена образуются два иона, каждый из которых обладает устойчивой электронной конфигурацией, характерной для атомов инертных газов. Еще более важен выигрыш в энергии, обусловленный кулоновским притяжением между положительными и отрицательными ионами. Рассмотрим в качестве примера хлорид натрия (NaCl). Чтобы оторвать внешний (валентный) электрон от атома Na, нужно затратить 5,14 эВ (энергию ионизации). Когда этот электрон присоединяется к атому Cl, получается выигрыш в энергии, равный 3,61 эВ (энергия сродства к электрону). Таким образом, энергия, необходимая для перехода валентного электрона от Na к Cl, равна (5,14 - 3,61) эВ = 1,53 эВ. Кулоновская же энергия притяжения между двумя возникшими ионами Na+ и Cl- при расстоянии между ними (в кристалле), равном 2,18 Å, составляет 5,1 эВ. Эта величина с избытком компенсирует полную энергию перехода электрона и приводит к понижению полной энергии системы ионов по сравнению с аналогичной системой свободных атомов. В этом основная причина того, что щелочно-галоидные соединения состоят именно из ионов, а не атомов.
Ионные связи достаточно сильны, на что указывает, например, высокая температура плавления, равная 1074 K для NaCl.
Благодаря высокой степени устойчивости электронной структуры ионные кристаллы попадают в разряд диэлектриков. Поскольку положительные и отрицательные ионы взаимодействуют с электромагнитными волнами, ионные кристаллы обнаруживают сильное оптическое поглощение в инфракрасной области спектра. (Частота осциллирующего внешнего электрического поля в этой области спектра близка к собственной частоте поперечных решеточных волн, в которых положительные и отрицательные ионы кристалла движутся во встречных направлениях.) В видимой области спектра частоты колебаний слишком велики, для того чтобы массивные ионы успевали реагировать на воздействие таких волн. Поэтому световые волны проходят через кристалл без взаимодействия, т.е. такие кристаллы прозрачны. При еще более высоких частотах – в ультрафиолетовой области спектра – кванты поля могут иметь достаточную энергию для возбуждения валентных электронов, обеспечивающего переход валентных электронов отрицательных ионов в незанятые состояния положительных ионов. Это приводит к сильному оптическому поглощению.
Наиболее известные ковалентные кристаллы – это алмаз, кремний и германий. Каждый атом в таких кристаллах окружен четырьмя соседними атомами, расположенными в вершинах правильного тетраэдра. Свободные атомы каждого из указанных элементов имеют по четыре валентных электрона, а этого достаточно для образования четырех парных электронных связей (между данным атомом и четырьмя его ближайшими соседями). Таким образом, два электрона коллективизируются двумя атомами, образующими связь, и располагаются в пространстве вдоль линии, соединяющей атомы. Это почти такая же связь, как и между двумя атомами водорода в молекуле водорода H2. В алмазе эти связи очень сильны, и, поскольку они имеют строго определенное направление относительно друг друга, алмаз является чрезвычайно твердым материалом. Силу ковалентной связи электрона с кристаллом характеризует так называемая энергетическая щель – минимальная энергия, которую необходимо передать электрону, чтобы он мог свободно двигаться в кристалле и создавать электрический ток. Для алмаза, кремния и германия ширина этой щели составляет 5,4, 1,17 и 0,744 эВ соответственно. Поэтому алмаз является хорошим диэлектриком; энергия тепловых колебаний в нем при комнатной температуре слишком мала, чтобы освободить валентные электроны. В кремнии же и особенно в германии благодаря сравнительно малой ширине энергетической щели возможно тепловое возбуждение некоторого числа валентных электронов при комнатной температуре. Таким образом, они проводят ток, но поскольку их проводимость значительно меньше, чем у металлов, кремний и германий относятся к полупроводникам
Задача. Чому дорівнює довжина хвилі де Бройля для електронів, що проходять прискорюючу різність потенціалів 200 в?
