
- •Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. План
- •2.Закон збереження заряду
- •3.Закон Кулона. Діелектрична проникністість середовища
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції полів. План
- •1.Електричне поле нерухомих зарядів
- •4.Принцип суперпозиції (накладання) полів
- •Запитання для самоперевірки
- •Робота електричного поля під час переміщення електричного заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля. План
- •1.Робота електричного поля під час переміщення електричного заряду
- •2.Потенціал
- •4.Еквіпотенціальні поверхні
- •Запитання для самоперевірки
- •Провідники в електричному полі. Електростатичний захист План
- •1.Провідник в однорідному електростатичному полі
- •Запитання для самоперевірки
- •Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність речовин. План
- •Запитання для самоперевірки
- •Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. План
- •1.Електроємність
- •2.Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора
- •3.З'єднання конденсаторів.
- •4.Енергія електричного поля
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. План
- •1.Електричний струм у металах. Електронна провідність металів
- •2.Електричний струм. Сила струму
- •3.Умови існування електричного струму
- •Запитання для самоперевірки
- •Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Залежність опору металів від температури. Надпровідність. План
- •2. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.
- •Запитання для самоперевірки
- •Особливості впливу електричного струму на організм людини. Правила роботи при проведенні робіт з електрики План.
- •1.Небезпека електричного струму. Загальна характеристика електричної енергії.
- •3.Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом
- •4.Правила роботи при проведенні робіт з електрики
- •Послідовне та паралельне з'єднання провідників. План
- •1.Послідовне з'єднання провідників
- •2.Паралельне з'єднання провідників
- •Запитання для самоперевірки
- •Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. План
- •1.Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола
- •2.Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца. Коефіцієнт корисної дії джерела
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу. План
- •2.Закони електролізу. Застосування електролізу
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму. План
- •1.Електричний струм у газах
- •2.Несамостійний і самостійний розряди. Види розрядів
- •3.Поняття про плазму
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка. План
- •1.Електричний струм у вакуумі
- •2.Термоелектронна емісія
- •3.Вакуумний діод
- •4.Електронно-променева трубка
- •Запитання для самоперевірки
- •Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. План
- •1.Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропро-відність напівпровідників
- •2.Напівпровідників n- і р-типів
- •Запитання для самоперевірки
- •Напівпровідниковий діод. Транзистор. Порівняльна характеристика електричного струму у різних середовищах План
- •Запитання для самоперевірки
- •Взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Закон Ампера План
- •1.Взаємодія струмів
- •2.Магнітне поле. Силові лінії
- •3.Закон Ампера
- •Запитання для самоперевірки
- •Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Ферромагнетики. План
- •1.Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність
- •2.Ферромагнетики. Намагнічування феромагнітної речовини
- •Запитання для самоперевірки
- •2.Робота при переміщенні провідника і контуру зі струмом у магнітному полі
- •3.Напруженість магнітного поля
- •4.Сила Лоренца.
- •Пулюй іван
- •5.Ефект Холла
- •Боровик євген станіславович (1915-1966)
- •Комар антон пантелеймонович (нар.1904)
- •Український іван іванович (1943-1997)
- •Запитання для самоперевірки
- •Вплив магнітних полів на живі організми
- •Ектромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Напрям індукційного струму. Правила ленца. План
- •1.Електромагнітна індукція
- •2.Досліди фарадея
- •3.Електромагнітна індукція в рухомому провіднику
- •4.Магнітний потік
- •5.Правило ленца
- •6.Закон електромагнітної індукції
- •Ерс індукції в рухомих провідниках. Електродинамічний мікрофон План
- •1.Ерс індукції у рухомому провіднику
- •2.Індукційне електричне поле
- •3.Електродинамічний мікрофон
- •Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму План
- •1.Самоіндукція
- •2.Енергія магнітного поля провідника зі струмом
- •Узагальнення та системетизація знань з теми "електромагнітна індукція"
- •Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Математичний маятник. Коливання вантажу на пружині План
- •1.Механічні коливання і хвилі
- •2.Гармонічні коливання тягаря на пружині
- •3.Енергія коливального руху
- •4.Вільні коливання
- •5.Математичний маятник
- •Вимушені коливання. Резонанс, його використання та усунення в техніці
- •Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. План
- •1.Поширення коливань у пружному середовищі. Хвилі
- •Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки План
- •1.Звукові й ультразвукові коливання та їх застосування
- •2.Ефект доплера
- •Узагальнення та систематизація знань з теми "механічні коливання і хвилі". Екологічні проблеми акустики
- •Гармонічні коливання. Період, частота, фаза коливань у контурі. Вільні електромагнітні коливання. Перетворення енергії у коливальному контурі. Власна частота коливань План
- •1.Вільні коливання в коливальному контурі
- •2.Формула томсона
- •Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі План
- •1.Автоколивання. Маятник годинника
- •2.Генератори незатухаючих електромагнітних коливань. Використання високочастотних струмів
- •Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Діючі значення сили струму і напруги. Електричний резонанс План
- •1.Вимушені коливання
- •2.Змінний струм
- •3.Активні й реактивні навантаження в колах змінного струму
- •4.Потужність у колі змінного струму
- •5.Коло змінного струму з індуктивністю і ємністю.Закон ома для повного кола змінного струму. Резонанс
- •Трансформатор. Розв’язування задач. Передача електроенергії на відстань та її використання План
- •1.Трансформатор
- •2.Як доцільно передавати електричну енергію на відстань?
- •Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль План
- •1.Електромагнітне поле
- •2.Досліди герца
- •3.Утворення електромагнітних хвиль
- •Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання. Винайдення радіо о.С. Поповим. Принцип радіотелефонного зв’язку План
- •1.Енергія електромагнітної хвилі
- •2.Передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль
- •1.Радіолокація
- •Розвиток поглядів на природу світла. Швидкість світла. Принцип гюйгенса. Закони відбивання світла План
- •1.Швидкість світла
- •2.Відбивання електромагнітних хвиль. Дзеркала
- •Повне внутрішнє відбивання План
- •1.Повне відбивання
- •Узагальнююче повторення з теми "геометрична оптика". План
- •1.Заломлення електромагнітних хвиль
- •2.Застосування явища заломлення
- •3.Сферичні лінзи
- •Поляризація світла. Дисперсія світла План
- •1.Дисперсія
- •2.Поляризація електромагнітних хвиль
- •Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль та застосування різних видів випромінювань. Рентгенівські промені. Праці івана пулюя План
- •1.Шкала електромагнітних випромінювань
- •2.Радіохвилі
- •3.Інфрачервоне випромінювання
- •4.Ультрафіолетове випромінювання
- •5.Рентгенівське випромінювання
- •Узагальнення та систематизація знань з теми "електромагнітні хвилі"
- •Принцип відносності ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість. Залежність маси від швидкості. Релятивістська динаміка План
- •1.Принцип відносності ейнштейна. Одночасність подій
- •2.Швидкість світла. Просторові та часові властивості фізичного світу
- •3.Закон взаємозв’язку маси та енергії
- •Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту. Кванти світла. Рівняння фотоефекту План
- •1.Гіпотеза м.Планка
- •2.Фотоефект. Рівняння фотоефекту
- •3.Ефект комптона
- •4.Практичне застосування фотоефекту
- •Фотон. Корпускулярно - хвильовий дуалізм. Хімічна дія світла План
- •1.Світлові кванти. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
- •Досліди резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати бора. Поглинання та випромінювання світла атомом План
- •1.Будова атома. Досліди резерфорда
- •2.Квантові постулати бора
- •3.Оптичні спектри. Поглинання і випромінювання світла атомом
- •4.Спектральний аналіз та його застосування
- •Лазер. Створення та застосування квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми "будова атома". План
- •1.Квантові генератори. Лазери та їх застосування
- •2. Узагальнення та систематизація знань з теми "будова атома".
- •Склад ядра атома. Ізотопи. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер План
- •1.Склад атомних ядер
- •2.Ядерні сили та енергія зв'язку атомних ядер
- •Ядерні реакції. Радіоактивність.Розв’язування задач План
- •1.Ядерні реакції.
- •2.Радіоактивність. Альфа- , бета- , гамма-випромінювання. Закон радіоактивного розпаду
- •3.Методи спостереження і реєстрації іонізуючих випромінювань.
- •4.Радіоактивне випромінювання та його біологічна дія. Дозиметрія. Захист від випромінювання
- •5.Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків
- •Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Семінар. Проблеми розвитку ядерної енергетики в україні. Екологічні наслідки План
- •1.Поділ ядер урану
- •Елементарні частинки та їх властивості. Частинки та античастинки. Взаємні перетворення частинок і квантів електромагнітного випромінювання План
- •1.Елементарні частинки
- •2.Узагальнення і систематизація знань з теми "атом і атомне ядро"
- •Список літератури для підготовки
2.Узагальнення і систематизація знань з теми "атом і атомне ядро"
• Ядерна модель атома, запропонована Е.Резерфордом, передбачає, що практично вся його маса зосереджена в ядрі. Однією з найпоширеніших є оболонкова протонно-нейтронна модель ядра атома: атомне ядро складається з нуклонів — протонів і нейтронів, що розміщуються певними групами, утворюючи ядерні оболонки. Загальне число нуклонів дорівнює масовому числу А; число протонів дорівнює заряду ядра Z, число нейтронів N = А - Z Ядерні оболонки заповнюються згідно з принципом Паулі: два тотожні нуклони не можуть одночасно перебувати в однаковому квантовому стані, тобто характеризуватися одним і тим самим набором квантових величин.
• Нуклони в ядрі утримуються завдяки ядерним силам, які є проявом сильної взаємодії. За своєю природою вони короткодіючі (г~ 10-15 м), але дуже інтенсивні. Зв'язаний стан нуклонів в ядрі характеризується енергією зв'язку:
• Ядра важких елементів, як правило,
нестабільні. Тому вони є радіоактивними
ізотопами і можуть самочинно перетворюватися
в інші хімічні елементи завдяки
випромінюванню мікрочастинок або шляхом
поділу на більш стійкі утворення. Існує
три види радіоактивного випромінювання:
альфа-, бета- і гамма-промені. Вони
утворюються внаслідок радіоактивних
перетворень:
— альфа-розпаду, коли
перетворення нестійкого ізотопу в інший
хімічний елемент супроводжується
випромінюванням альфа-частинки
— бета-розпаду — випромінювання ядром
електрона чи позитрона, яке супроводжується
утворенням нового хімічного елемента
—
спонтанного поділу ядер, коли утворюється
кілька більш легких ядер, наприклад,
поділ Урану на ядро Барію (Z = 56) і ядро
Криптону (Z = 36).
• Характерною ознакою радіоактивних
ізотопів є період піврозпаду Т — час,
за який кількість ядер радіоактивного
ізотопу зменшується вдвоє. Радіоактивний
розпад відбувається за законом:
• Період піврозпаду Т характеризує активність радіонукліда А, тобто кількість розпадів атомних ядер за 1 с.
• Для характеристики пилину випромінювання
на речовину використовують дозиметричні
величини:
— поглинуту дозу
випромінювання
тобто відношення енергії іонізуючого
випромінювання до маси речовини;
—
експозиційну дозу випромінювання, тобто
його здатність іонізувати атоми і
молекули речовини;
— потужність дози
випромінювання
тобто віднесення її до одиниці часу;
—
біологічний еквівалент рентгена, який
враховує вид іонізаційного випромінювання
і його потужність у впливі на живі
організми.
• Перетворення атомних ядер одних елементів в інші внаслідок зовнішнього впливу, наприклад, бомбардування ядер мікрочастинками, називається ядерною реакцією. Ядерні реакції характеризує енергетичний вихід — різниця енергій ядер і частинок до і після реакції. Енергетично вигідними вважаються ядерні реакції, в результаті яких енергія виділяється, наприклад реакція поділу Урану. Завдяки потоку вивільнених нейтронів вона може розвиватися як ланцюгова. Для цього необхідно підтримувати незмінним потік нейтронів і створити умови, щоб вони проникали до ядра Урану. Мінімальна маса, за якої ланцюгова реакція відбуватиметься самочинно, називається критичною масою. Ланцюгові реакції поділу Урану використовують в ядерній енергетиці.
• Дослідження різних мікрочастинок змусили вчених інакше поглянути на проблему їх елементарності — це не просто неподільні частинки, з яких складається матерія, а специфічні об'єкти, яким, окрім іншого, властива слабка взаємодія.
• Усі елементарні частинки характеризуються малими розмірами (у більшості з них порядку 10-15 м) і незначними масами. Це зумовлює квантову специфіку їхньої поведінки — вони підпорядковуються квантовим закономірностям і властивостям утворюватися (випромінюватися) або зникати (поглинатися) внаслідок взаємодії. Загальними характеристиками елементарних частинок є їхня маса m, електричний заряд q, спін s, час життя , лептонний заряд L, баріонний заряд В тощо, виражених у відносних одиницях, кратних масі чи електричному заряду електрона, сталій Планка тощо.
• Елементарні частинки можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, залежно від властивого їм типу взаємодій їх можна розділити на дві основні труті: адрони, які беруть участь в усіх типах взаємодій — гравітаційній, електромагнітній, сильній і слабкій, та лептони, яким не властива сильна взаємодія. Зокрема, М. Гелл-Манном і Дж. Цвейгом запропонована кваркова модель будови адронів, згідно з якою вони складаються з комбінацій шести різних кварків.
• За часом життя елементарні частинки поділяють на стабільні (фотон, електрон, протон, нейтрино, відносно стабільний нейтрон), квазістабільні ( > 10-20 с), які розпадаються внаслідок електромагнітної чи слабкої взаємодії, і нестабільні ( < 10-22 с), які розпадаються завдяки сильній взаємодії.
• У фізиці існують й інші класифікації елементарних частинок, наприклад, їх поділ за знаком заряду на частинки й античастинки (електрон-позитрон, нейтрино—антинейтрино).
ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ
1. Який склад мають ядра атомів Аl, Аu, Сs?
2. Чим відрізняється ядро атому Урану-235 від ядра атому Урану-238?
3. Знайти енергію зв'язку ядра Літію, якщо його маса дорівнює 11,6475 ·10-27 кг.
4. Атомна маса Хлору дорівнює 35,45 а.о.м. Хлор має два ізотопи: 3517СІ і 3717СІ. Яке процентне співвідношення вони мають?
5. Знайти дефект маси ядра та енергію зв'язку (в джоулях і МеВ), що припадає на 1 нуклон, якщо маса його ядра mNe = 33,1888·10-27 кг.
6. Ізотопи яких елементів утворюються з радіоактивного ізотопу 73Li після його бета-електронного розпаду та наступного альфа-розпаду? Запишіть ці реакції розпаду.
7. Активність радіоактивного елемента за 8 діб зменшилася в 4 рази. Який у нього період напіврозпаду?
8. Період напіврозпаду радіоактивного Купруму становить 10 хв. Яка частка від початкової її кількості залишиться через 1 годину?
9. Які ядра народжуються з радіоактивного Радію внаслідок п'яти альфа-розпадів і чотирьох бета-електронних розпадів?
10. Яка енергія виділяється при синтезі 1 г Гелію з дейтерію і тритію? Скільки вугілля треба спалити, щоб отримати таку саму енергію? Питома теплота згоряння вугілля дорівнює 30 кДж/кг.
11. Потужність дози гамма-випромінювання в зоні радіоактивного зараження дорівнює 0,2 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза дорівнює 0,25 Гр?
12. Порівняйте енергії гравітаційної, кулонівської і ядерної взаємодії між двома протонами в ядрі.