
- •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
Радіоактивність – спонтанне перетворення ядер нестійких ізотопів, що супроводжується випромінюванням певних частинок
Види радіоактивності
Природна радіоактивність – радіоактивність ізотопів, що зустрічаються в природі.
Штучна радіоактивність – радіоактивність штучних ізотопів, отриманих в лабораторних умовах
Види радіоактивного випромінювання
- промені – потік ядер гелію (
) з енергією 4-9МеВ. Довжина вільного пробігу в повітрі 2-12 см, в рідинах і твердих тілах кілька мікрометрів. Тому від - променів можна захиститись звичайним листком паперу.
- промені - потік дуже швидких електронів
. Щоб затримати - частинки треба шар металу товщиною приблизно 3мм.
- промені – електромагнітні хвилі дуже малої довжини (порядку
). Енергія - квантів становить 0,02 – 2,6 МеВ. Для їх поглинання потрібний шар свинцю понад 20см.
Правило зміщення для - розпаду: під час - розпаду відбувається зміщення ядра елемента на дві клітинки до початку таблиці Менделєєва, тобто дочірнє ядро має заряд на дві одиниці менший ніж у материнського, а масу – меншу на чотири одиниці.
Правило змішення для - розпаду: під час - розпаду відбувається зміщення ядра елемента на одну клітинку до кінця таблиці Менделєєва, тобто дочірнє ядро має заряд на одну одиницю більший ніж у материнського, а маса дочірнього яра рівна масі материнського.
Стала радіоактивного розпаду - фізична величина, що показує, яка частина наявних атомів радіоактивного ізотопу розпадається за 1с
де
-
початкова кількість атомів
- кількість атомів, що розпались
- час протягом якого тривав розпад (с)
Активність ізотопу – фізична величина, що дорівнює кількості розпадів за одиницю часу, тобто за 1с
;
;
1Бк – це така активність ізотопу при якій за 1с відбувається 1 розпад
Позасистемна одиниця активності Кюрі:
Період піврозпаду - це проміжок часу, за який розпадається половина наявних радіоактивних ядер.
Закон радіоактивного розпаду
В даній формулі замість кількості атомів радіоактивного препарату можна використовувати активність ізотопу або масу ізотопу.
Закон радіоактивного розпаду має статистичний характер. Не можна говорити про час життя окремого атома, розпад атома - це як нещасний випадок, тобто чим більша є кількість атомів радіоактивного ізотопу , тим точніші результати дає закон.
Зв’язок між періодом піврозпаду і сталою радіоактивного розпаду
Властивості радіоактивних ізотопів:
Будь-який радіоактивний ізотоп є «міченим» атомом, оскільки за його переміщенням можна спостерігати за допомогою дозиметра
Радіоактивне випромінювання іонізує речовину
Радіоактивне випромінювання має певну проникаючу здатність
Радіоактивне випромінювання може викликати в речовині наведену (штучну) радіоактивність
Використання радіоактивних ізотопів:
Метод «мічених» атомів: дослідження обмінних процесів в організмі, руйнування злоякісних пухлин, визначення швидкості руху крові в судинах, нафти нафтопроводом тощо, визначення ступеня зношуваності деталей.
Проникна здатність радіоактивних речовин: вимірювання товщини, густини речовини, визначення рівня рідини чи сипучих тіл в посудині, є основою принципу дії дозиметрів.
Наведена радіоактивність: після опромінення деякі атоми стають радіоактивними і за характером наведеної радіоактивності можна судити про наявність певних домішок. Використовують для визначення віку старожитностей