- •Тема 1.
- •2. Методология научного познания. Границы научного метода.
- •Тема 2.
- •3. Измерение физических величин. Измерение коротких и длинных временных и пространственных интервалов. Наше место в пространстве и времени.
- •Тема 1.
- •4. Движение и способы его описания.
- •5. Законы Ньютона.
- •6. Масса инертная и гравитационная.
- •7. Вращательное и поступательное движение.
- •8. Уравнение моментов. Векторы момента силы и момента импульса.
- •9. Статическое равновесие.
- •10. Принцип относительности Галилея.
- •Тема 2.
- •11. Иерархия научных законов.
- •12. Законы сохранения в механике.
- •13. Математическая формулировка законов сохранения.
- •14. Ньютоновская космология.
- •15. Детерминизм Лапласа.
- •16. Неинерциальные системы отсчета.
- •17. Силы инерции.
- •18. Центробежная сила инерции.
- •19. Перегрузка и невесомость.
- •20. Гидродинамика (Элементы гидродинамики).
- •21. Уравнение неразрывности потока.
- •22.Закон Бернулли.
- •23. Силы внутреннего трения и механизм их возникновения.
- •24. Движение тела в неподвижной жидкости.
- •25. Разделение смесей. Центрифуга.
- •Тема 1.
- •26. Необратимые и обратимые процессы.
- •27. Открытые и закрытые системы.
- •28. Первое и второе начала термодинамики.
- •29. Статистическое определение энтропии, термодинамическая вероятность. Стрела времени.
- •30. Энтропия в изолированных и не изолированных системах.
- •31. Равновесные, слабо неравновесные и сильно неравновесные процессы.
- •Тема 2.
- •32. Нелинейная динамика. Диссипативные системы.
- •33. Порядок через флуктуацию. Тепловая конвекция – как прототип явлений самоорганизации. Порядок через флуктуацию в биологии.
- •Тема 1.
- •34. Основные законы электростатики.
- •35. Электростатическое поле, напряженность поля, принцип суперпозиции.
- •36. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках.
- •37. Основные законы магнитного поля.
- •38. Сила Лоренца.
- •39. Движение заряженных частиц в электростатическом и магнитном поле.
- •40. Магнитное поле в веществе.
- •41. Электромагнитная индукция, токи смещения.
- •42. Взаимосвязь электрических и магнитных полей.
- •Тема 2.
- •43. Электромагнитные волны.
- •44. Оптические диапазон.
- •45. Геометрическая оптика. Миражи. Законы отражения и преломления света.
- •46. Поглощение и отражение света.
- •47. Интерференция и дифракция.
- •48. Когерентность. Способы получения когерентных пучков.
- •49. Применение явления интерференции.
- •50. Измерение скорости света. Давление света.
- •Тема 1.
- •51. Противоречия электродинамики и принципа относительности Галилея.
- •52. Эксперимент против очевидного: постоянство скорости света, зависимость массы от скорости.
- •53. Эквивалентность массы и энергии.
- •54. Основные постулаты теории относительности Энштейна.
- •55. Преобразования Лоренца.
- •Тема 2.
- •56. Одновременность событий.
- •58. Пространственно-временные графики и понятия «прошлое, настоящее и будущее».
- •59. Экспериментальное подтверждение кривизны пространства и замедления времени.
- •Тема 1.
- •60. Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка.
- •61. Открытие электрона.
- •62. Фотоэффект.
- •63. Развитие представлений о строении атома.
- •64. Опыты Резерфорда.
- •Тема 2.
- •65. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •66. Принцип неопределенности Гейзенберга.
- •67. Вероятностное описание – принципиальная особенность микромира.
- •68. Роль приборов в исследовании микрообъектов.
- •Тема 3.
- •69. Строение атома. Периодическая система элементов.
- •70. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа, бета и гамма распад.
- •71. Открытие нейтрона. Основные свойства протонов и нейтронов: масса, спин, магнитный момент.
- •72. Состав атомных ядер.
- •73. Ядерные силы.
- •74. Ядерные превращения.
- •75. Ядерные реакции, классификации.
- •76. Цепная реакция деления.
- •77. Термоядерная реакция синтеза.
- •78. Сильные и слабые взаимодействия.
- •79. Частицы и античастицы. Классификация элементарных частиц.
- •80. Законы сохранения в ядерной физике.
- •81. Квантовая хромодинамика. Гипотеза кварков.
Тема 1.
60. Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка.
Как современная физика рассматривает явления в микромере? Ученые пытались применять механику Ньютона в микромире. Но всегда были расхождения между теорией и результатами экспериментов. И тогда ученые создали квантовую механику.
К созданию квантовой механики привело рассмотрение явления, что при нагревании все тела излучают тепло. Хотя все тела излучают тепло при температуре выше нуля по Кельвину. Человек в комнате излучает тепло как 60 вольтная лампочка. Вот это излучение, причиной которого является излучение тепла – тепловое излучение. Спектр теплового излучения не зависит от природы вещества и зависит только от его температуры.
Тепловое излучение твердых тел. Если объект обладает Т>0К, значит, он излучает энергию. Выяснилось, что с увеличением температуры физического тела, точка максимума излучения сдвигается в коротковолновую область. Чем сильнее греет, тем светлее светится. Пример: «нагревание железа, изменение окраски: красная – белая-голубоватое коленье». Всё больше и больше сдвигается в синюю коротковолновую область.
I max T3
> max
T2 > max
T1
λ
В
конце 19 века физики решили это объяснить
с помощью методов классической физики
<E>=kT
, где k
– постоянная
Больцмана. Английский физик Релей
попытался описать спектр излучения
(
)
. Чем меньше
,
тем больше
мощность излучения. Это справедливо
для длинноволнового диапазона. Для
коротковолнового не описывает
действительность. Ничего похожего на
экспериментальные данные не получалось.
Расхождение было огромным в ультрафиолетовой
области – у/ф катастрофа (не совпадение
теории и эксперимента).
Причины возникновения теплового излучения. В классической физике считали, что в результате колебания диполей внутри тела возникает тепловое излучение. Но это, безусловно, не верно, так как тепловое излучение возникает в результате тепловых колебаний атомов, из которых состоит тело.
Квантовая гипотеза планка.
Макс Планк – создатель квантовой механики. Планк попытался найти математическую функцию, которая могла бы описать кривую зависимости интенсивности от длины волны. Он просто подогнал формулу, которая будет описывать эти явления.
, где h
– постоянная
Планка.
1) dV<<kT , то мы экспоненту можем разложить в ряд - <E>=(приблизительно)kT . При большой длине волн формула Планка переходит в формулу Релея.
2)
hV>>kT
, то
Средняя энергия спадает, следовательно,
спадает мощность излучения.
Планк
предположил, что энергия излучается
порциями, только определенными порциями
и эта порция – hV
(
), при круговой частоте
Энергия
излучается не произвольно, а определенными
порциями – квантами. Энергию кванта
можно представить как
,
где w
– круговая частота.
-
постоянная Планка.
Дж
сек.
При малых частотах показатель экспоненты малый, тогда Е – малая величина совпадает теория и результат эксперимента.
Новые представления о квантованности мира.
