
- •Магнитное поле и его характеристики
- •Закон Био- Савара-Лапласа, его применение к расчету магнитного поля.
- •Закон Ампера, взаимодействие параллельных токов. Магнитная постоянная, единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля.
- •Магнитное поле движущегося заряда.
- •Действие магнитного поля на движущий заряд.
- •Эффект Холла.
- •Циркуляция вектора в для магнитного поля в вакууме.
- •Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля
- •Магнитные элементы электронов и атомов
- •Диамагнетики и парамагнетики. Намагниченность, магнитное поле в веществе.
- •Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма.
- •Закон Фаралея. Правило Ленца. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции
- •Явление взаимо- и самоиндукции. Токи Фуко
- •Энергия магнитного поля.
- •Уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Их физический смысл, некоторые свойства уравнений Максвелла.
- •Переменный ток. Полное и индуктивное поле.
- •Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. Принцип работы теплового амперметра.
- •Введение в теорию волновых процессов, основные понятия. Математическое описание синусоидальной волны. Волновое уравнение.
- •Синусоидалные волны
- •Уравнение плоской монохроматической волны. Комплексная форма записи уравнения плоской монохроматической волны.
- •Скорость и структура полей плоской электромагнитной волны.
- •Плотность энергии и интенсивность электромагнитной волны. Давление света.
- •Интерференция колебаний. Понятие когерентности.
- •Интерференция воли от двух точечных источников
- •Классические оптические интерференционные опыты.
- •Различные виды интерферометров.
- •Интерференция немонохроматических волн.
- •Полосы равной толщины. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины и равного наклона.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.
- •Дифракция Фраунгофера на щели.
- •33.Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •34.Дифракционная решетка как спектральный прибор. Типы дифракционных решеток.
- •35.Поляризация волны. Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы. Закон Малюса.
- •36.Поляризация при двойном лучепреломлении. Построение Гюйгенса изотропной и анизотропной сред.
- •37.Вращение плоскости поляризации.
- •Тепловое лучеиспускание и лучепоглощение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
- •Законы излучения абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. Классический подход
- •[Править] Первый закон излучения Вина
- •[Править] Второй закон излучения Вина
- •[Править] Закон Рэлея — Джинса
- •[Править] Закон Планка
- •[Править] Закон Стефана — Больцмана
- •[Править] Закон смещения Вина
- •Строение атома. Дискретность энергетических состояний атома. Постулаты Бора.
- •Квантовая теория строения атома водорода (по Бору).Объяснение спектров излучения и поглощения водорода. Квантовые числа. Принцип Паули. Правила отбора.
- •42.Понятие о строении многоэлектронных атомов и образовании оптических и рентгеновских характеристических спектров. Закон Мозли.
- •Формулировка закона Мозли
- •43.Люминесценция. Законы фотолюминесценции и ее некоторые практические применения.
- •44.Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Различные виды современных фотоэлементов.
- •45.Эффект Комптона.
- •46.Корпускулярно- волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов.
- •47.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •48.Волновая функция, некоторые ее свойства, плотность вероятности. Уравнение Шредингера.
- •49.Уравнение Шредингера. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной ”потенциальной яме” с бесконечно высокими стенками.
- •50.Размер, состав и заряд атомного ядра. Массово и зарядовое числа. Дефект массы и энергия связи ядра.
- •Энергия Связи и Дефект Массы Ядра
- •51.Ядерные силы. Модели ядра.
- •52.Радиоактивные излучения. Нейтрино и антинейтрино. Изотопы.
- •53.Законы радиоактивных распадов.
- •Ядерные реакции и их основные типы.
- •Позитрон. Β распад. Электронный захват.
- •Ядерные реакции под действием нейтронов.
Вопросы к экзамену по физике (2 семестр)
для студентов заочного отделения ИжГТУ
Разделы: *Магнетизм. Волновая оптика. Квантовые свойства света. Элементы атомной и ядерной физики.*
Магнитное поле и его характеристики
Магнитное
поле – это особая форма существования
материи,
посредством которой
осуществляется взаимодействие между
движущимися зарядами.
Качественной
характеристикой магнитного поля являются
силовые линии.
Силовые линии - это
линии, касательные к которым совпадают
с направлением вектора магнитной
индукции
.
Закон Био- Савара-Лапласа, его применение к расчету магнитного поля.
Французские
физики Ф. Савар и Ж.Б. Био изучали магнитное
поле, создаваемое проводниками с
постоянным током различной формы. На
основании многочисленных опытов они
пришли к выводу, что магнитная индукция
поля проводника с током пропорциональна
силе тока I, зависит от формы и размеров
проводника, а также от расположения
рассматриваемой точки по отношению к
проводнику. Био и Савар пытались получить
самый общий закон – для проводника
любой формы и любой точки поля. Однако
сделать это им не удалось. По их просьбе
этой проблемой занялся французский
математик П.С.Лаплас. Он высказал важную
гипотезу о том, что при наложении
магнитных полей справедлив принцип
суперпозиции, т.е. принцип независимости
действия полей. Если имеется несколько
проводников с током, каждый из которых
создает в исследуемой точке магнитное
поле с индукциями
…,
то результирующая магнитная индукции
будет
равна векторной сумме всех
:
.
Если перейти к малым
отрезкам
провода с током, то суммирование надо
заменить интегрированием и тогда
индукция
,
создаваемая всем проводником с током
I,
будет равна:
где
–
индукция, создаваемая элементом длины
проводника dℓ,
интегрирование проводится по всей длине
проводника
Лаплас
обобщил экспериментальные результаты
Био и Савара в виде дифференциального
закона, называемого законом Био
– Савара – Лапласа,
по
которому магнитная индукция
,
создаваемая в некоторой точке А элементом
проводника dℓ
с током I
Закон Ампера, взаимодействие параллельных токов. Магнитная постоянная, единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля.
В
1820 г. А.Ампер установил, что сила, с
которой магнитное поле действует на
элементарный проводник с током I
и длиной
:
.
Вектор
совпадает
по направлению с током. Данная формула
выражает закон Ампера: сила,
действующая на элемент проводника с
током в магнитном поле, равна произведению
силы тока на векторное произведение
элемента длины проводника и магнитной
индукции поля.
Если
поместить проводник с током между
полюсов постоянного магнита, то сила
Ампера будет действовать на него в
направлении, показанном Направление
может
быть найдено по правилу левой руки: если
ладонь левой руки расположить так, чтобы
вектор
был
направлен в ладонь, а четыре вытянутых
пальца указывали направление тока в
проводнике, то отставленный под прямым
углом большой палец укажет направление
силы, действующей на элемент проводника
с током (рис.4.5).
Модуль силы Ампера вычисляется по формуле
,
где α –угол между векторами
и
.
Чтобы найти силу, действующую на проводник
конечной длины
в
магнитном поле, необходимо определить
геометрическую сумму сил, действующих
на все малые элементы данного проводника,
т.е.