- •Кинематические характеристики движения материальной точки и поступательного движения твердого тела (траектория, скорость, ускорение).
- •Простейшие виды поступательного движения (равномерное и равноускоренное движение).
- •Связь между линейными и угловыми кинематическими характеристиками движения.
- •Консервативные силы, потенциальная энергия и их взаимосвязь.
- •Момент импульса и закон то сохранения
- •Кинетическая энергия тела при вращении.
- •Затухающие колебания. Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания. Их физический смысл.
- •Вынужденные колебания. Резонанс.
- •Основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
- •Опытные газовые законы. Понятие о температуре.
- •Распределение Максвелла по скоростям.
- •Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
- •Теплота и работа.
- •Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам.
- •Обратимые и необратимые процессы. Циклы. Цикл Карно и его кпд. Второй закон термодинамики.
- •Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- •Внутренняя энергия реального газа.
- •Электрический заряд. Дискретность заряда. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
- •Электрическое поле, напряженность поля. Принцип суперпозиции.
- •Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •Работа сил электростатического поля. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.
- •Потенциал. Связь напряженности электростатического поля с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности.
- •Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Поляризованность.
- •Электроемкость уединенного проводника.
- •Характеристики и условия существования постоянного электрического тока.
- •Правила Кирхгофа.
- •Работа и мощность тока. Закон Джоуля − Ленца.
- •Работа δa электрического тока I, протекающего по неподвижному проводнику с сопротивлением r, преобразуется в тепло δq, выделяющееся на проводнике.
- •Классическая теория электропроводности металлов. Закон Видемана − Франца.
- •Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления.
- •Термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод.
- •Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
- •Закон Био − Савара − Лапласа. Принцип суперпозиции. Поле прямого тока.
- •Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. Закон Брюстера.
- •Внешний фотоэффект и его законы.
- •Эффект Комптона и его теория.
- •Рентгеновские спектры. Форму Мозли.
- •Заряд, размер и масса атомного ядра. Ядерные силы.
- •Дефект массы и энергия связи ядер.
- •Радиоактивный распад. Закономерности альфа- и бета-распада. Гамма-излучение.
- •Альфа - распад
- •Бета - распад
- •Ядерные реакции и законы сохранения. Реакция деления ядра.
Внешний фотоэффект и его законы.
Внешний фотоэлектрический эффект – вырывание электронов из твердых тел и жидкостей под действием электромагнитного излучения был открыт в 1887 году Г. Герцем, а детально исследовано Столетовым. Теория фотоэффекта на основе квантовых представлений создана Эйнштейном.
Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация)
Формулировка 1-го закона фотоэффекта: количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1с, прямо пропорционально интенсивности света.
Согласно 2-му закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастёт с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-ий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. е. минимальная частота света ν0 (или максимальная длина волны λ0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если ν < ν0 , то фотоэффект уже не происходит.
Фотоны. Энергия, масса и импульс фотона.
Чтобы объяснить распределение энергии в спектре теплового излучения Планк допустил, что электромагнитные волны испускаются порциями (квантами). Эйнштейн в 1905 г. пришел к выводу, что излучение не только испускается, но и распространяется и поглощается в виде квантов. Этот вывод позволил объяснить все экспериментальные факты (фотоэффект, эффект Комптона, и др.), которые не могла объяснить классическая электродинамика, исходившая из волновых представлений о свойствах излучения.
Таким образом, распространение света следует рассматривать не как непрерывный волновой процесс, а как поток локализованных в пространстве дискретных частиц, движущихся со скоростью с распространения света в вакууме. Впоследствии (в 1926 г.) эти частицы получили название фотонов. Фотоны обладают всеми свойствами частицы (корпускулы).
Эффект Комптона и его теория.
Эффе́кт Ко́мптона (Ко́мптон-эффе́кт, ко́мптоновское рассе́яние) — некогерентное рассеяние фотонов на свободных электронах. Эффект сопровождается изменением частоты фотонов, часть энергии которых после рассеяния передается электронам
При
рассеянии фотона на
покоящемся электроне частоты
фотона
и
(до
и после рассеяния соответственно)
связаны соотношением:
где
—
угол рассеяния (угол между направлениями
распространения фотона до и после
рассеяния).
Перейдя к длинам волн:
где
— комптоновская
длина волны электрона, равная
м.
Уменьшение энергии фотона в результате комптоновского рассеяния называется комптоновским сдвигом. Объяснение эффекта Комптона в рамках классической электродинамики невозможно, так как рассеяние электромагнитной волны на заряде (томсоновское рассеяние) не меняет её частоты.
Давление света. Опыты Лебедева.
Опыты Резерфорда по изучению строения атома.
От радиоактивного источника, заключенного в свинцовый контейнер, α-частицы направлялись на тонкую металлическую фольгу. Рассеянные частицы попадали на экран, покрытый слоем кристаллов сульфида цинка, способных светиться под ударами быстрых заряженных частиц. Сцинтилляции (вспышки) на экране наблюдались глазом с помощью микроскопа. Наблюдения рассеянных α-частиц в опыте Резерфорда можно было проводить под различными углами φ к первоначальному направлению пучка. Было обнаружено, что большинство α-частиц проходит через тонкий слой металла, практически не испытывая отклонения. Однако небольшая часть частиц отклоняется на значительные углы, превышающие 30°. Очень редкие α-частицы (приблизительно одна на десять тысяч) испытывали отклонение на углы, близкие к 180°.
Этот результат был совершенно неожиданным даже для Резерфорда. Его представления находились в резком противоречии с моделью атома Томсона, согласно которой положительный заряд распределен по всему объему атома. При таком распределении положительный заряд не может создать сильное электрическое поле, способное отбросить α-частицы назад. Электрическое поле однородного заряженного шара максимально на его поверхности и убывает до нуля по мере приближения к центру шара. Если бы радиус шара, в котором сосредоточен весь положительный заряд атома, уменьшился в n раз, то максимальная сила отталкивания, действующая на α-частицу, по закону Кулона возросла бы в n2 раз. Следовательно, при достаточно большом значении n α-частицы могли бы испытать рассеяние на большие углы вплоть до 180°. Эти соображения привели Резерфорда к выводу, что атом почти пустой, и весь его положительный заряд сосредоточен в малом объеме. Эту часть атома Резерфорд назвал атомным ядром. Так возникла ядерная модель атома
Закономерности спектров излучения атома водорода.
Атом водорода и его спектр излучения по теории Бора.
Постулаты Бора : электроны могут находится на стационарных орбитах, на которых они не излучают. 2. В стациоенарном состоянии атома электрон квантованные значения момента импульса L = mvR; 3. При переходе с одной орбиты на другую электрон излучает/поглощает енергию.
Атом представляет собой положительно заряженное ядро. Электрон, движущийся вокруг него по круговой орбите, подчиняется второму закону Ньютона ma = Fk, где Fk - сила кулоновского притяжения к ядру, m - масса эл-на, a-центростреметильное ускорение. Для определения разрешенных орбит Бор ввел постулат - правило квантования : mVr = nh/2, n=(1,2,..)
