- •7.Стоячие волны.
- •8.Эффект Доплера
- •10)Отражение и преломление звука. Затухание звука:
- •12) Физика слуха
- •13)Ультразвук и его характеристики.
- •16)Движение тел в вязкой жидкости закон стокса
- •20)Газ как система многих частиц. Идеальный газ. Параметры состояния. Стационарное состояние. Равновесное состояние. Уравнение состояния. Отклонение от идеального газа.
- •21) Работа газа при расширении. Работа при различных процессах.
- •23.Второе начало термодинамики направленность термодинамических цикл (круговой процесс).PV – диаграмма. Прямой и обратные циклы.
- •24. Идеальная тепловая машина. Цикл Карно. Кпд.
- •22)Внутренняя энергия газа.Первое начало термодинамики.Адиабатный процесс.
- •26. Энтропия как характеристика неупорядочности системы. Макросостояние. Микросостояние. Термодинамическая вероятность. Формула Больцмана.
- •35 И 36. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле. Момент сил, действующий на контур. Магнитный момент контура.
- •37. Магнитное поле движущегося заряда и тока
- •38. Электромагнитная индукция
- •Явление самоиндукции
- •39. Переменный ток
- •4 0. Интерференция. Когерентные источники. Условия макисмума и минимума при интерференции
- •41. Интерференция на тонких пластинах
- •42. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция
- •Дифракция Фраунгофера
- •43. Дифракция Фраунгофера на решетке.
- •44. Кристалл как трехмерная дифракционная решетка
- •45. Электромагнитные волны как поперечные. Плоскость поляризации.Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса.
- •46. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •47.Вращение плоскости поляризации. Оптически активные вещества. Поляриметрия.
- •48.Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Формула тонкой линзы. Идеальная центрированная оптическая система.
- •50.Разрешающая способность микроскопа.
- •51.Тепловое излучение, его характеристика. Абсолютно черное тело . Серое тело.Закон Киргофа. Закон киргофа. Закон Стефана – Больцмана.Закон Вина
- •Закон Стефана-Больцмана определяет зависимость энергетической светимости абсолютно черного тела от т.
- •52.Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта _Бэра.
- •53.Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Дебройлевская длина волны.Длина волны электрона., разогнанного разностью потенциалов u. Дифракция электронов в других частиц .Электронный микроскоп.
- •54.Волновая функция состояния микрочастицы. Уравнение Шрединберга. Электрон в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме.
- •55.Применение Уравнения Шредингера к атому водорода Квантовые числа
- •56. Орбитальный магнитный момент частицы. Магнитомеханическое отношение. Спин. Магнетон Бора. Множитель Ланде.
- •57. Эффект Зеемана. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.
- •59.Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада. Период полураспада. Активность.
- •60.Детекторы ионизирующих излучений. Доза излучения и экспозиционная доза. Мощность дозы. Биологическое действие ионизирующего излучения. Эквивалентная доза.
Явление самоиндукции
Возникновение вихревого электрического поля и ЭДС индукции в том же самом проводнике, по которому течет переменный ток, наз-ся самоиндукцией. Возникающее при самоиндукции электрическое поле препятствует изменению силы тока в проводнике. В случае убывания тока вихревое электрическое пол его поддерживает, в случае возрастания препятствует ему. Поэтому при замыка нии цепи опред-ое зачение силы тока устан-ся постепенно, при размыкании ток прекращается не сразу. Поскольку модуль магнитной индукции В, создаваемый током I, пропорционален силе тока, и магнитный поток Ф пропорционален модулю индукции В , то магнитный поток пропорционален силе тока Ф=LI. Коэффициент пропор-ти L наз-ют коэффициентом самоиндукции или индуктивностью.
Закон Био-Савара
говорит о том, что
,
где
– вектор магнитной индукции, I
– сила тока, текущего через элементарный
участок
,
– радиус-вектор точки, в который
определяется вектор магнитной индукции
относительно этого участка. Из этой
формулы видно, что
,
следовательно,
и
.
Величина
называется индуктивностью контура.
Индуктивность контура зависит от формы и размеров контура, а для ферромагнетиков и от силы тока, текущего через него.
ЭДС самоиндукции
.
При постоянном L
.
Ток при замыкании и размыкании цепи с индуктивностью:
Пусть в контуре
течёт ток
,
где
– ЭДС источника тока, R
– сопротивление контура. При выключении
источника тока возникает ЭДС самоиндукции
.
При включении источника тока
.
Взаимная индуктивность:
Пусть есть две
рамки с током, центры которых находятся
на одной прямой, перпендикулярной
плоскостям рамок. Тогда при включении
или выключении тока в обеих рамках в
них возбуждается ЭДС индукции:
.
39. Переменный ток
Переме́нный ток — это ток, который изменяется с течением времени по величине и направлению.
В цепях переменного тока выделяют следующие виды сопротивлений.
Активное. Активным называют сопротивление резистора. Условное обозначение
Единицей измерения сопротивления является Ом. Сопротивление резистора не зависит от частоты.
Реактивное. В разделе реактивные выделяют три вида сопротивлений: индуктивное xL и емкостное хс и собственно реактивное. Для индуктивного сопротивления выше была получена формула XL = ωL. Единицей измерения индуктивного сопротивления также является Ом. Величина xL линейно зависит от частоты.
Для емкостного сопротивления выше была получена формула XC = 1 / ωC. Единицей измерения емкостного сопротивления является Ом. Величина хс зависит от частоты по обратно-пропорциональному закону. Просто реактивным сопротивлением цепи называют величину X = XL - XC.
Полное сопротивление. Полным сопротивлением цепи называют величину
4 0. Интерференция. Когерентные источники. Условия макисмума и минимума при интерференции
Пусть в какую-то
точку приходят две волны:
,
.
Тогда амплитуда результирующего
колебания
.
Усреднив по времени, получим:
(где
),
следовательно,
.
Если разность фаз
остаётся постоянной по времени, то такие
лучи называются когерентными.
Тогда
.
Явление перераспределения интенсивности называется интерференцией. (Такое сложение световых волн, в результате которого образуется устойчивая картина)
Пусть один луч
расщепили на два и пустили их по путям
и
.
Тогда у начального луча фаза
,
у расщеплённых –
.
Когда оптическая разность хода
,
будет максимум распределения интенсивности,
а когда
,
будет минимум распределения интенсивности.
