- •Предисловие
- •Введение
- •Программа курса физики (часть 2) Электромагнетизм
- •Электромагнитные колебания и волны
- •Волновая оптика
- •Квантовая природа излучения
- •Элементы квантовой механики и атомной физики
- •Элементы квантовой статистики и физики твердого тела
- •Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
- •Вопросы к экзамену и зачету (часть 2) электромагнетизм
- •Волновые и корпускулярные свойства света
- •Элементы квантовой механики и атомной физики
- •Рекомендации к выполнению контрольных работ
- •1. Электромагнетизм
- •1.1. Основные формулы и законы
- •1.2. Примеры решения задач
- •1.3. Контрольная работа №4
- •Задачи к контрольной работе
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •2. Оптика
- •2.1. Основные формулы и законы
- •2.2. Примеры решения задач
- •2.3. Контрольная работа №5
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •3. Элементы атомной физики и квантовой механики
- •3.1. Основные формулы и законы
- •3.2. Примеры решения задач
- •3.3. Контрольная работа № 6
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение а а 1. Основные физические постоянные (округленные значения)
- •А 3. Плотность жидкостей
- •А 6. Коэффициент поверхностного натяжения жидкостей
- •А 7. Эффективный диаметр молекулы
- •А 8. Диэлектрическая проницаемость
- •А 9. Удельное сопротивление проводников
- •А 10. Энергия ионизации
- •А 12. Показатель преломления
- •А 13. Работа выхода электронов
- •А 14. Относительные атомные массы (округленные значения) Аr и порядковые номера z некоторых элементов
- •А 15. Массы атомов легких изотопов
- •А 16. Периоды полураспада радиоактивных изотопов
- •А 17. Масса и энергия покоя некоторых частиц
- •А 18. Единицы си, имеющие специальные наименования
- •А 19. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования
- •Содержание
- •1. Электромагнетизм 15
- •2. Оптика 58
- •3. Элементы атомной физики и квантовой механики 97
Контрольные вопросы
Волновая природа света. Понятия: световой вектор, интенсивность света.
Когерентные волны. Понятие об интерференции света.
Метод получения когерентных волн. Оптическая разность хода. Условия максимума и минимума при интерференции. Зеркала Френеля, бипризма Френеля.
Понятие дифракции. Принцип Гюйгенса. Границы применимости геометрической оптики.
Дифракция Фраунгофера на узкой и длинной щели.
Дифракционная решетка. Условия главных максимумов и минимумов.
Показатель преломления. Явление дисперсии света.
Понятие поляризации света. Виды поляризации. Неполяризованный и частично поляризованный свет.
Тепловое излучение, его характеристики (излучательная и поглощательная способность, энергетическая светимость). Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
Излучение абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана и Вина. Квантовая гипотеза Планка.
Внешний эффект, квантовая теория фотоэффекта, уравнение Эйнштейна.
Фотоны, их масса, импульс, энергия. Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств света.
Список рекомендуемой литературы
1. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. – М.: Высш. шк., 1998. – 542 с.
2. Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – М.: Наука, 1988. – Т. 2. – 496 с.
3. Чертов А.Г. Задачник по физике / А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. – М.: Высш. шк., 1988. – 527 с.
4. Верхотуров А.Р. Электродинамика. Физика колебаний и волн. Квантовая физика: учеб. пособие / А.Р. Верхотуров, В.А. Шамонин. – Чита: ЧитГУ, 2004. – 199 с.
5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики / Волькенштейн В.С. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с.
6. Кузьмина Т.В. Электромагнитное поле. Ч. 1: учеб. пособие / Т.В. Кузьмина, И.В. Свешников. – Чита: ЧитГУ, 2004. – 114 с.
3. Элементы атомной физики и квантовой механики
3.1. Основные формулы и законы
Теория атома водорода по Бору. Момент импульса электрона (первый постулат Бора)
Ln = ћn, или mnrn = ћn,
где m – масса электрона; n – скорость электрона на n-й орбите; rn – радиус n-й стационарной орбиты; ћ – постоянная Планка; n – главное квантовое число (n = 1, 2, 3,...).
Энергия электрона в водородоподобном атоме
(n
= 1,
2, 3…).
Энергия, излучаемая или поглощаемая атомом водорода (второй постулат Бора),
ε = ћ = En1-En2,
или
,
где n1 и n2 – квантовые числа, соответствующие энергетическим уровням, между которыми совершается переход электрона в атоме, Ei – энергия ионизации.
Обобщенная формула Бальмера
,
где ν частота или λ длина волны, соответствующие линиям спектра водородоподобных ионов излучения или поглощения атомом; R – постоянная Ридберга, Z – порядковый номер элемента.
Волновые свойства частиц. Длина волны де Бройля
,
где р – импульс частицы.
Импульс частицы и его связь с кинетической энергией Т:
а)
б)
где m0 – масса покоя частицы; m – релятивистская масса; – скорость частицы; с – скорость света в вакууме; Е0 – энергия покоя частицы (Е0 = m0с2).
Соотношение неопределенностей:
а) ΔpxΔx ћ (для координаты и импульса),
где Δрx – неопределенность проекции импульса на ось X; Δх – неопределенность координаты;
б) ΔEΔ t ћ (для энергии и времени),
где ΔE – неопределенность энергии; Δt – время жизни квантовой системы в данном энергетическом состоянии.
Одномерное уравнение Шредингера для стационарных состояний
,
где (x) – волновая функция, описывающая состояние частицы; m –
масса частицы; Е – полная энергия; U = U(x) – потенциальная энергия частицы.
Плотность вероятности
,
где dw(x) – вероятность того, что частица может быть обнаружена вблизи точки с координатой х на участке dx.
Вероятность обнаружения частицы в интервале от х1 до х2
.
Решение уравнения Шредингера для одномерного, бесконечно глубокого, прямоугольного потенциального ящика:
а)
(собственная
нормированная волновая функция);
б)
(собственное
значение энергии),
где n – квантовое число (n = 1, 2, 3,...); l – ширина ящика. В области 0xl U = и (x) = 0.
Атомное ядро. Радиоактивность. Массовое число ядра (число нуклонов в ядре)
A = Z+N,
где Z – зарядовое число (число протонов); N – число нейтронов.
Закон радиоактивного распада
dN = λNdt, или N = N0e-λt,
где dN – число ядер, распадающихся за интервал времени dt; N – число ядер, не распавшихся к моменту времени t; N0 – число ядер в начальный момент (t = 0); λ – постоянная радиоактивного распада.
Число ядер, распавшихся за время t,
ΔN = N0-N = N0(1-e-λt).
В случае, если интервал времени Δt, за который определяется число распавшихся ядер, много меньше периода полураспада Т1/2, то число распавшихся ядер можно определить по формуле
ΔN = λNΔt.
Зависимость периода полураспада от постоянной радиоактивного распада
T1/2 = (ln2)/λ = 0,693/λ.
Среднее время τ жизни радиоактивного ядра, т.е. интервал времени, за который число нераспавшихся ядер уменьшается в е раз,
.
Число N атомов, содержащихся в радиоактивном изотопе,
N = mNA/M,
где m – масса изотопа; М – молярная масса; NA – постоянная Авогадро.
Активность А радиоактивного изотопа
,
или
,
где dN – число ядер, распадающихся за интервал времени dt; A0 – активность изотопа в начальный момент времени
Удельная активность изотопа
a = A/m.
Дефект массы ядра
Δm = Zmp+(A-Z)mn-mя,
где Z – зарядовое число (число протонов в ядре); А – массовое число (число нуклонов в ядре); (А — Z) – число нейтронов в ядре; mр – масса протона; mn – масса нейтрона; mя – масса ядра.
Энергия связи ядра
Eсв = Δmc2,
где Δm – дефект массы ядра; с – скорость света в вакууме.
Во внесистемных единицах энергия связи ядра равна Eсв = 931Δm, где дефект массы Δm – в а.е.м.; 931 – коэффициент пропорциональности (1 а.е.м.~931МэВ).
