
- •Программа государственного экзамена физикА, Теория и методика обучения физике для специальностей:
- •Содержание учебного материала Механика
- •1. Кинематическое описание движения частицы в классической
- •2. Законы Ньютона
- •3. Законы сохранения в классической механике
- •4. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле
- •5. Механические колебания
- •6. Постулаты и кинематические следствия специальной теории
- •7. Основные понятия и законы релятивистской динамики
- •Термодинамика и статистическая физика
- •8. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов.
- •Электродинамика
- •17. Постоянный электрический ток. Электрическое поле тока
- •18. Постоянное магнитное поле в вакууме
- •19. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетизм
- •24. Интерференция света
- •25. Дифракция света
- •26. Дисперсия и поглощение света
- •27. Элементарная квантовая теория света
- •Квантовая механика и атомная физика
- •28. Строение атома. Теория Бора
- •33. Спин электрона
- •34. Квантовая механика систем одинаковых микрочастиц
- •35. Периодическая система элементов д.И. Менделеева
- •Физика атомного ядра и элементарных частиц
- •36. Общие свойства атомных ядер
- •37. Радиоактивность
- •38. Модели атомных ядер и ядерные силы
- •39. Ядерные реакции. Деление ядер
- •40. Ядерные реакции синтеза
- •41. Полуфеноменологическая систематика микрочастиц. Законы
- •42. Понятие о сильном взаимодействии. Структура микрочастиц
- •Теория и методика обучения физике
- •1. Научно-методический анализ и методика изучения основных понятий темы «Механическое движение и взаимодействие тел» на первой ступени обучения физике
- •2. Научно-методический анализ и методика изучения темы «Давление твердых тел, газов и жидкостей» на первой ступени обучения физике
- •3. Научно-методический анализ и методика изучения основных понятий темы «Тепловые явления» в курсе физики 8 класса
- •4. Научно-методический анализ и методика изучения темы «Электромагнитные явления» на первой ступени обучения физике
- •5. Методика формирования основных понятий темы «Основы кинематики» в систематическом курсе физики
- •10. Научно-методический анализ и методика изучения основ термодинамики в систематическом курсе физики
- •11. Методика изучения основных понятий и законов электростатики в систематическом курсе физики
- •12. Научно-методический анализ и методика изучения темы «Законы постоянного тока» в школьном курсе физики
- •13. Научно-методический анализ и методика изучения темы «Электрический ток в различных средах»
- •14. Научно-методический анализ и методика изучения магнитного поля и электромагнитной индукции в курсе физики 10 класса
- •15. Научно-методический анализ и методика изучения механических колебаний и волн в систематическом курсе физики
- •16. Методика изучения электромагнитных колебаний и волн на второй ступени обучения физике
- •17. Научно-методический анализ и методика изучения волновой оптики в систематическом курсе физики
- •18. Методика изучения основных понятий и законов геометрической оптики на I и II ступенях курса физики
- •19. Научно-методический анализ и методика изучения темы «Фотоны. Действия света» в курсе физики 11 класса
- •20. Методика изучения ядерной модели атома и квантовой теории атома Бора
- •21. Научно-методический анализ и методика изучения атомного ядра и элементарных частиц
- •Информационно-методическая часть Рекомендуемая литература а) по физике
- •Б) по теории и методике обучения физике
- •Критерии оценок результатов учебной деятельности
- •10 Баллов – десять:
- •9 Баллов – девять:
- •8 Баллов – восемь:
- •7 Баллов – семь:
- •6 Баллов – шесть:
- •5 Баллов – пять:
- •4 Балла – четыре, зачтено:
- •3 Балла – три, не зачтено:
- •2 Балла – два, не зачтено:
- •1 Балл – один, не зачтено:
- •Дополнения и изменения к программе Государственного экзамена
Термодинамика и статистическая физика
8. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов.
Законы идеального газа
Формулировка основных положений молекулярно-кинетической теории газов. Броуновское движение. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (без вывода). Вывод и формулировка законов идеального газа (Бойля–Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый) из основного уравнения молекулярно-кинетической теории.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона–Менделеева).
9. Распределение молекул идеального газа по скоростям и энергиям
Распределение Максвелла по скоростям для молекул свободного идеального газа (без вывода). Опыты Штерна. Средняя квадратичная, средняя арифметическая и наиболее вероятная скорости. Идеальный газ во внешнем поле. Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
Вывод распределения Максвелла из канонического распределения Гиббса.
10. Первый закон термодинамики и его применение к различным
изопроцессам
Внутренняя энергия как функция состояния системы. Формула для внутренней энергии идеального газа. Количество теплоты и работа. Опыт Джоуля. Первый закон термодинамики для изобарического, изохорического, изотермического и адиабатического процессов.
Вывод формулы для внутренней энергии идеального газа в рамках статистического метода.
11. Тепловые машины. Цикл Карно
Определение
замкнутого процесса. Тепловые машины.
К.п.д. тепловой машины. Цикл Карно. График
цикла Карно в P,V–
и
переменных.
К.п.д. цикла Карно.
Теоремы Карно. Доказательство второй теоремы Карно.
12. Второй закон (начало) термодинамики. Энтропия
Определение обратимых и необратимых процессов. Второй закон термодинамики применительно к тепловым машинам. Введение понятия энтропии в рамках термодинамического метода. Неравенство Клаузиуса. Принцип возрастания энтропии. Теория тепловой смерти Вселенной и ее критика.
Определение энтропии в рамках статистического метода. Обоснование принципа возрастания энтропии с использованием микроканонического распределения Гиббса.
13. Вырожденные идеальные газы
Определение вырожденного газа. Ферми- и Бозе-газы, их примеры (электронный газ в металле, бозе-конденсация, равновесное излучение). Выражения для функций распределений Максвелла–Больцмана, Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна; соответствующие графики. Критерии вырождения.
Применение квантовых статистик на примере вывода формулы Планка с помощью распределения Бозе–Эйнштейна.
Электродинамика
14. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона
Электрический заряд как источник электромагнитного взаимодействия, его основные свойства (два сорта, аддитивность, дискретность). Опыты Томсона, Милликена и Иоффе. Закон сохранения электрического заряда. Опыты Кулона. Формулировка законов Кулона в системах единиц СИ, СГСЭ.
Дифференциальная форма закона сохранения электрического заряда, уравнение непрерывности.
15. Электростатическое поле в вакууме
Понятие электрического поля. Напряженность поля. Потенциальный характер электростатического поля; потенциал и разность потенциалов. Теорема Остроградского–Гаусса и условие потенциальности поля в интегральной форме.
Дифференциальная форма теоремы Остроградского–Гаусса и условия потенциальности электростатического поля.
16. Электростатическое поле в веществе
Проводники во внешнем электрическом поле. Явление электростатической индукции. Распределение объемных и поверхностных зарядов в проводнике. Напряженность поля в проводнике и вблизи его поверхности. Эквипотенциальность проводника. Диэлектрики в электростатическом поле, поляризация диэлектриков различных типов. Диэлектрическая проницаемость среды, вектор электрической индукции (смещения). Основные интегральные соотношения электростатики диэлектриков.
Полная система дифференциальных уравнений электростатики среды.