- •Вопрос №1.Скорость и ускорение при криволинейном движении. Кинематика вращательного движения.
- •2. Кинематика вращательного движения.
- •Вопрос №2.Законы Ньютона. Основное уравнение динамики поступательного даижения.Закон сохранения импульса.
- •Вопрос №3. Работа силы. Энергия и мощность.
- •Вопрос № 4. Потенциальная и кинетическая энергия. Потенциальное силовое поле. Закон сохранения импульса.
- •Вопрос №5.Динамика вращательного движения: основные велечины, основное уравнение и закон сохранения момента импульса.
- •Механические волны. Скорость и длина волны, волновой фронт. Функция плоской бегущей гармонической волны.
- •Вопрос №9. Внутренняя энергия и теплота. Распределение энергии по степеням свободы молекул в идеальном газе.
- •Вопрос №10.Теплоёмкость термодинамической системы. 1-ое начало термодинамики.
- •Вопрос №11.Тепловые двигатели. Кпд тепловых двигателей. 2-ое начало термодинамики.
- •Вопрос №13.Потенциал электростатического поля. Связь потенциала с напряжённостью.
- •Вопрос 15. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.
- •Вопрос №16.Ёмкость. Конденсаторы. Электрическое поле в плоском конденсаторе. Плотность энергии электрического поля.
- •Вопрос №17.Поляризация в диэлектриках. Полярные и неполярные диэлектрики.
- •Вопрос №18.Сила и плотность электрического тока. Условия существования электрического тока. Эдс и напряжение.
- •Вопрос 19. Закон Ома( для участка цепи, цепи с источником эдс, дифференциальная формулировка). Мощность источника эдс.
- •Вопрос 20. Физическая природа сопротивления. Основные представления электронной теории проводимости. Сверхпроводимость.
- •Вопрос 21. Термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод: устройство, назначение и вольт- амперная характеристика.
- •Вопрос 22. Электрический ток в жидкостях. Электролиз.
- •Вопрос 23. Электрический разряд в газах: ионизация, вольт- амперная характеристика, виды газового разряда. Плазма.
- •Вопрос 24. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления Зеебека и Пельтье.
- •Вопрос 25. Магнитное поле: магнитный момент контура с постоянным током, напряженность, закон Био- Свара.
- •Вопрос 26. Закон Ампера. Взаимодействие прямолинейных проводников с постоянным током.
- •Вопрос 27. Векторы намагничения и магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Замкнутый хар-тер силовой линии мп.
- •Вопрос 28. Работа при перемещении проводника и контура с постоянным током в мп.
- •Вопрос 29. Закон полного тока. Вихревой характер магнитного поля.
- •Вопрос 31. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле.
- •Вопрос 32. Самоиндукция. Эдс самоиндукции. Индуктивность.
- •Вопрос 33. Напряженность и энергия магнитного поля в соленоиде. Плотность энергии магнитного поля.
- •Вопрос 34. Колебательный контур. Электромагнитные колебания.
- •Вопрос 35. Основные законы электродинамики. Электромагнитное поле
- •Вопрос 36. Перенос энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. Поток электромагнитного поля вдоль проводника с током
- •Вопрос 37. Свойство электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Интенсивность света
- •Вопрос 38. Лучевая оптика. Законы отражения и преломления. Полное внутреннее отражение. Световоды.
- •Вопрос 39. Волновая оптика. Интерференция световых волн.
- •Вопрос 40. Принцип Гюйгенса- Френеля в объяснении дифракции света. Дифракционный спектр.
- •Вопрос 41. Поглощение света. Закон Бугера. Спектры поглощения.
- •Вопрос 42. Нормальная и аномальная дисперсия света. Ход лучей в призме. Дисперсионный спектр.
- •Вопрос 43. Рассеяние света .Закон Рэлея.
- •Вопрос 44. Излучение абсолютно черного тела. Гипотеза и формула Планка.
- •Вопрос 45. Фотоэлектронная эмиссия. Законы внешнего фотоэффекта. Формула Эйнштейна.
- •Вопрос 48. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца.
- •Вопрос 50. Гипотеза де Бройля. Дифранция электронных пучков в тонких слоях кристаллов.
- •Вопрос 51. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей. Boлновая функция и ее физический смысл.
- •Вопрос 52. Вероятности квантовых переходов. Молекулярные спектры. Люминесценция.
- •Вопрос 53. Стимулированное излучение. Устройство лазеров. Свойства лазерного излучения.
- •Вопрос54.Энергетические зоны в кристаллах. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Энергия активации.
- •Вопрос 55. Собственная проводимость в полупроводниках. Проводимость n-типа и р-типа
- •Вопрос 56. Примесная проводимость в полупроводниках. Электрические свойства контакта полупроводников n-типа и р-типа
Механические волны. Скорость и длина волны, волновой фронт. Функция плоской бегущей гармонической волны.
волной — называется процесс распространения колебаний в сплошной среде. Основным свойством всех волн является перенос энергии без переноса вещества.
Упругими (или механическими) волнами называются механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде.
Длиной волны λ называется расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе. Длина волны равна расстоянию, на которое распространяется гармонич. волна за время, равное периоду колебаний
или
где
частота колебаний,
υ
— скорость распространения волны.Волновым фронтом называется геометрическое место точек, до которых доходят колебания к определенному моменту времени t . Волновой поверхностью называется геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе. Волновых поверхностей можно провести бесчисленное множество, а волновой фронт в каждый момент времени — один.
Функцию плоской бегущей волны (ФПБВ), идущей вдоль положительного направления оси x в не поглощающей энергию среде, записывают ещё таким образом (в одномерном представлении)
здесь:
A
=
Сonst
—
амплитуда
волны,
циклическая частота,
начальная
фаза волны,
фаза
плоской волны.
Если определить волновое
число так:
то ФПБВ
можно записать в виде
Скоростью
в этих выражениях описывается скорость
распространения фазы волны,
её именуют фазовой
скоростью.
Действит-но, пусть в волновом процессе
фаза постоянна:
тогда, дифференцируя выражение для
фазы, получают —
При наложении волн близких частот (так
называемых когерентных
волн) их колебания складываются, усиливая
или ослабляя результирующий волновой
процесс. Это явление, называемое
интерференцией,
рассматривают
не только в механике, но и в оптике.
Вопрос №8.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Термодинамическая температура.
Любое материальное тело состоит из огромного количества хаотически движущихся обособленных малых частиц. Интенсивность этого движения (в основном, характеризуемая скоростью и амплитудой смещения) зависит от температуры.
Основное уравнение молекулярно—кинетической теории идеальных газов
Итак, далее рассматривается физическая модель газа, согласно которой:
1) собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда;
2) между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия;
3) столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда считаются абсолютно упругими.
Исходя из этого, идеальный газ можно рассматривать как совокупность беспорядочно движущихся молекул-шариков, имеющих пренебрежимо малый собственный объем и не взаимодействующих друг с другом на расстоянии.
Это уравнение наз-ся уравнение МКТ (для давления), где масса молекулы-m0 , движущихся со скоростью v. n = N/ V, где N- число молекул.
термодинамическая температура — есть мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул газа, в этом ¾ молекулярно-кинетическое толкование температуры.
.
Это ур-ние связывает давление постоянной
массы газа с термодинамической
температурой. ( Р - есть давление постоянной
массы,
постоянная
Больцмана
(k
=
1.38×10-23
Дж/К,
где
Na-
числo
Авогадро.) Это уравнение является еще
одной из формулировок основного
уравнения МКТ.
