
- •Ектричне поле
- •Яка частинка має найменший негативний заряд? Найменший позитивний заряд?
- •У якому випадку атом перетворюється на позитивний іон? негативний іон?
- •Чому під час тертя ебонітової палички об вовну електризуються обидва тіла?
- •Коефіцієнт пропорційності в законі Кулона
- •Електрична стала.
- •Властивості електричного поля.
- •Одиниці напруженості електричного поля.
- •Напруженість електричного поля рівномірно зарядженої нескінченної площини
- •Напруженість електричного поля двох різнойменно заряджених паралельних пластин пластин.
- •Графічне зображення електричного поля двох різнойменно заряджених паралельних пластин.
- •Г рафічне зображення електричного поля точкового заряду або зарядженої сфери
- •Г рафічне зображення електричного поля двох точкових зарядів.
- •Робота сил однорідного електричного поля з переміщення заряду в цьому полі.
- •Потенціальна енергія точкового заряду в електричному полі
- •Потенціальна енергія взаємодії двох точкових зарядів
- •Потенціал поля точкового заряду
- •Співвідношення між напруженістю електричного поля і різницею потенціалів :
- •Електричний струм
- •Одиниці вимірювання ерс
- •Фундаментальні положення квантової теорії провідності металів
- •Сила струму у провіднику згідно з класичною теорією електронної провідності металів
- •Чому говорять, що швидкість поширення електричного струму в провіднику і швидкість впорядкованого руху (дрейфу) електронів це не одне й те саме?
- •Властивості надпровідників
- •Способи отримання вільних носіїв заряду для створення струму в вакуумі:
- •Властивості електронних пучків
- •Використання струму в вакуумі
- •Властивості напівпровідників:
- •Власна провідність напівпровідників.
- •В ольт-амперна характеристика напівпровідникового діоду.
- •Переваги напівпровідникових приладів:
- •Стала Фарадея
- •Залежність опору електроліту від температури.
- •Використання електролізу
- •В ольт- амперна характеристика газового розряду: і
- •Електромагнітне поле
- •Властивості магнітного поля:
- •Сила взаємодії двох паралельних прямолінійних провідників зі струмом.
- •Магнітна стала:
- •Правило свердлика для визначення напрямку вектора
- •Розрахунок модуля вектора магнітної індукції в центрі
- •Момент сил , що діють на рамку зі струмом в магнітному полі.
- •Рух зарядженої частинки в магнітному полі:
- •Частинка рухається під кутом до ліній магнітної індукції ( )
- •Використання сили Лоренца
- •Алгоритм визначення індукційного струму:
- •Ерс індукції в рухомих провідниках
- •Індуктивність котушки
- •Енергія магнітного поля котушки
- •Електромагнітні коливання
- •Фізичні величини, що характеризують електромагнітні коливання :
- •Як викликати коливання в коливальному контурі?
- •Енергія електромагнітних коливань:
- •Основні елементи автоколивальної системи
- •Амплітудне значення синусоїдальної ерс, що виникає в рамці
- •Потужність змінного струму
- •Ккд трансформатора
- •Передача електроенергії.
- •Електромагнітні хвилі
- •П оширення електромагнітних хвиль у просторі
- •Зв’язок між довжиною хвилі , швидкістю її поширення і частотою (періодом )
- •Швидкість поширення електромагнітних хвиль
- •Залежність векторів від часу в даній точці простору
- •Зв’язок між об’ємною густиною енергії електромагнітної хвилі і густиною потоку випромінювання
- •Властивості електромагнітних хвиль:
- •Зв’язок між відносним та абсолютними показниками заломлення
- •Принцип радіотелефонного зв’язку.
- •Використання радіолокації
- •Хвильова і квантова оптика
- •Класифікація джерел випромінювання
- •Умови інтерференційних максимумів і мінімумів при перпендикулярному падінні променів на плоско-паралельну пластинку.
- •О птична різниця ходу при падінні променів на плоско-паралельну пластинку під кутом .
- •Використання інтерференції
- •Оптична різниця ходу між хвилями від двох сусідніх щілин
- •Умови мінімуму і максимуму для дифракційної гратки
- •Висновки з дослідів Ньютона:
- •Використання поляризованого світла
- •Оптичні характеристики увігнутого та опуклого дзеркала
- •Промені, що використовують для побудови зображень у сферичних дзеркалах:
- •Формула для сферичних дзеркал
- •Зв’язок між відносним та абсолютними показниками заломлення
- •Оптичні характеристики лінзи
- •П ромені, що використовують для побудови зображень у лінзах:
- •Формула тонкої лінзи
- •О птична сила сферичної лінзи
- •Оптичні прилади
- •Пояснення тиску світла з точки зору хвильової і квантової теорій світла.
- •Розрахунок тиску світла
- •Закони фотоефекту.
- •Чи можна пояснити закони фотоефекту з точки зору електромагнітної теорії світла?
- •Рівняння Ейнштейна для фотоефекту (його пояснення).
- •Пояснення законів фотоефекту з точки зору квантової теорії світла.
- •Види фотоелементів
- •Приклади хімічної дії світла:
- •Атомна і ядерна фізика
- •Історія виникнення вчення про будову атома.
- •Висновки з дослідів Резерфорда.
- •Квантові постулати н. Бора:
- •Ч астота випромінювання спектральних ліній атома гідрогену
- •Енергетичні стани атома гідрогену.
- •Види люмінесценції
- •Властивості рентгенівського випромінювання:
- •Застосування рентгенівських променів:
- •Властивості лазерного випромінювання:
- •Використання лазерів:
- •Види радіоактивності
- •Види радіоактивного випромінювання
- •Закони збереження, що виконуються під час ядерних реакцій:
- •Види ядерних реакцій
- •Особливості поділу ізотопів урану.
- •Допустимі дози опромінення
- •Методи захисту від радіоактивного випромінювання
- •Етапи розвитку фізики елементарних частинок
- •Електромагнітне поле
- •Електромагнітні коливання
- •Електромагнітні хвилі
Умови інтерференційних максимумів і мінімумів при перпендикулярному падінні променів на плоско-паралельну пластинку.
,
- умова максимуму у відбитому
світлі
,
- умова мінімуму
Якщо дивитись на пластинку знизу (у прохідному світлі), то ці умови міняються місцями
,
- умова мінімуму у прохідному
світлі
, - умова максимуму
О птична різниця ходу при падінні променів на плоско-паралельну пластинку під кутом .
І
нтерференція у клиноподібних плівках спостерігається у випадку коли кут при вершині клина дуже малий (
). В цьому випадку інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг, яке пояснюється поступовим збільшенням різниці ходу променів по мірі віддалення від вершини клину. Відстань між сусідніми світлими смугами інтерференційної картини у клиноподібних плівках визначається за формулою
Використання інтерференції
Просвітлення оптики
Контроль якості шліфування поверхні
В інтерферометрах – приладах для вимірювання довжини світлової хвилі
Дифракція – явище огинання хвилями перешкод, розміри яких не перевищують довжини хвилі.
Від яких перешкод можна спостерігати дифракцію: щілина, нитка, вістря голки, волосинка.
Наслідком дифракції світла є інтерференція променів, що огинають перешкоду. В залежності від відстані від перешкоди до екрану навпроти перешкоди на екрані буде спостерігатись або темна або світла смуга.
Принцип Гюйгенса: кожна точка простору, якої досягає фронт світлової хвилі, стає джерелом вторинних світлових хвиль.
Принцип Гюйгенса – Френеля; хвильова поверхня в будь-який момент часу є не просто обвідною вторинних хвиль, а результатом їх інтерференції.
Дифракційна гратка – це тонка пластинка, на яку нанесені паралельні штрихи з проміжками (щілинами) між ними.
Період (стала) дифракційної гратки – ширина щілини зі штрихом.
Період дифракційної гратки можна
визначити, знаючи кількість
штрихів
на
Оптична різниця ходу між хвилями від двох сусідніх щілин
Оптична різниця ходу
між хвилями від двох сусідніх щілин
виникає внаслідок відхилення хвиль від
початкового напрямку поширення на кут
і повороту фронту хвиль ВС на кут
.
З трикутника АСВ :
Умови мінімуму і максимуму для дифракційної гратки
,
- умова максимуму
,
- умова мінімуму