- •3. Өздік және өзара индукция құбылыстары. Индуктивтілік.
- •4.Тоқтың магнит энергиясы. Магнит өрiсi энергиясының көлемдiк тығыздығы.
- •5.Электромагниттік өріс үшін Максвелл теориясының жалпылама сипаттамасы. Максвелл теңдеулер жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы.
- •6. Ығысу тоғы. Ығысу тогынын тығыздығы.
- •7. Электр тiзбегiн тұйықтау және ажырату кезiндегi экстратоктар.
- •8.Тербелмелі процесстер. Гармоникалык тербелiстердiң жалпы сипаттамасы.
- •9.Гармоникалык терб. Диф. Тендеyi. Гармоникалык тербелiс энергиясы.
- •10.Гармоникалық осциллятор. Серіппелі, физикалык, математикалык маятник, тербелмелi контур.
- •11.Бір бағытта тербелетін екі тербелісті қосу. Векторлық диаграмма. Соғу.
- •12.Еркін өшетін тербелістер және оның сипаттамасы. Өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті. Сапалылық.
- •13.Еріксіз тербелістер. Дифференциалды тендеулерi және оның шешiмдерi. Ерiксiз тербелiс фазасы және амплитудасы. Резонанстык кисыктар.
- •14.Толқындық қозғалыстың негізгі сипаттамасы. Сфералық және жазық толқын. Толқын теңдеуі. Фазалык жане топтык жылдамдык.
- •15.Серпімді толқындык тендеу.Толкын энергиясы. Энергия ағыны. Умоф векторы.
- •16.Толқындардың суперпозиция принципі. Топтық және фазалық жылдамдық және олардың арасындағы байланыс. Толқын интерференциясы. Калыпты жане аномальды дисперсия.
- •22.Дифракция. Бір саңылаудағы дифракция. Дифракциялық тор.
- •23. Жарык поляризациясы. Еки диэлектрик ортанын шекарасындагы жарыктын шагылуы мен сыну кезиндеги поляризация.
- •24.Жылулық сәуле шығару. Жылулық сәуле шығару заңдары. Абсолют қара дененин сауле шыгару проблемелары. Планк формуласы және гипотезасы. Кирхгоф заны. Рэлей-Джинс формулалары.
- •25.Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі. Жарык кысымы.
- •26.Комптон эффектісі және оның элементар теориясы.
- •27. Фотоэффект. Фотоэффект заңдары. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі.
- •28.Заттардың толқындық-корпускулалық дуализмі.Де Бройль гпотезасы жане оны экксперименталды растау. Де Бройль толкынынын касиеттері.
- •34.Сутегі атомында электрондардың күй бойынша үлестірімі. Сәуле шығару және жұтылу спектрі.
- •35.Электромагниттік сәуле шығарудың зат пен өзара әсерлесуінің кванттық табиғаты. Спонтанды және еріксіз сәуле шығарулар. Лазер.
- •36.Кванттық статистика элементтері. Ферми-Дерак және Бозе-Эйнштейн кванттық статитикалары туралы түсінік. Бозондар және фермиондар.
- •37. Кристалдардагы энергетикалык аймактар. Катты денелердин аймактык теорисындагы металдар, диэлектриктер, жартылай откизгиштер.
- •38.Металдардын электр откизгиштиги. Ферми денгей.
- •48. Ядроның байланыс энергиясы. Массалық ақау.
- •49. Кванттык сызыктық гармоникалық оссилятор.
- •50 Бір жаққа бағытталған екі тербелістерді қосу. Қорытқы тербелістің теңдеуі
- •52 .Кванттық статистика туралы жалпы мағлұматтар. Боза Эйнштейн бөлінуі. Бозондар.
- •53 , Кванттық теория бойынша сутегі атомы. Энергетикалық деңгейлер. Кеңістіктік кванттау. Электрон спині. Паули принципі.
- •54 Өздік және өзара индукция.Ленц ережесі
- •56 Гармоникалық тербелістер, олардың сипаттамалары.
- •57 Шредингер теңдеуі. Шредингердің стационар теңдеуі
- •58 Механикалық тербелістер. Физикалық маятник тербелісінің периодын қорыту.
- •59 Гейзенбергтің анықсыздықтар ара қатынасы.
- •60 Механикалық тербелістер. Математиткалық маятниктің тербеліс периодын қорыту.
- •61 Жылулық сәуле шығару. Энергетикалық жарқырау , шығару қасиеттері. Абсолют қара дене, оның сәуле шығару заңдары.
- •62Өшетін механикалық тербелістер. Серіппіге ілінген жүктің өшетін тербелісі. Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік декременті. Беріктілік.
- •63. Фотон . Фотон импульсы энергиясы . Комптон эффектісі.
- •64. Жартылай өткізгіштер. Жө меншікті өткізгіштігі. Фотокедергі.
- •65. Жылулық сәуле шығару. Планк формуласы. Кирхгоф заңы.
- •66. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур.Томсон ф-н қорыту
- •67. Жарықтың жұтылуы мен сейілуі.Жарық дисперсиясы. Ньютон спектрі.
- •68 Кристалл ішіндегі электрондардың стационар күйлері.Ферма деңгейі. Азғындалған электрон газы.
- •70 .Кванттық статистика туралы жалпы мағлұматтар. Боза Эйнштейн бөлінуі. Бозондар.
- •71. Кванттық теория бойынша сутегі атомы. Энергетикалық деңгейлер. Кеңістіктік кванттау. Электрон спині. Паули принципі.
- •72.Айнымалы электр тогы. Айнымалы тоқ үшін Ом заңын векторлық диаграмма арқылы қорыту.
- •73.Атом ядросының масса ақауы ж/е байланыс энергиясы.
- •74.Толқындардың суперпозиция принципі. Топтық жылдамдық пен фазалық жылдамдықтар. Дисперсия.
- •75 Өздік және өзара индукция.Ленц ережесі
- •76Тікбұрышты потенциалдық шұңқыр ішіндегі бөлшек.Туннельді эффект
- •77. Өзара перпендикуляр бағытталған тербелістерді қосу.Лиссажу фигура
- •78.Жарық дифракциясы. Гюгейнс-Френель принципі. Френель зоналары, олардың қолданылуы.
- •79.Жартылай өткізгіштердің қоспалы өткізгіштігі.
- •80.Фотоэффект заңдары. Эйнштейннің фотоэффектке арналған теңдуі
- •81 .Дифракцилық тор. Голография принципі.
- •83 .Өшетін тербелістер,диф. Теңдеуі. Амплитудасы.Логарифдік декремент.
- •84 Франк-Герц тәжірибелері.
- •86.Максвелл теңдеулері. Ығысу тогы.
- •88.Жартылай өткізгіштер. Жө жанасу потенциалы. Р-n ауысуы. Оның волтьамперлік сипаттамалары.
- •10. Фотон . Фотон импульсы энергиясы . Комптон эффектісі.
- •11. Жартылай өткізгіштер. Жө меншікті өткізгіштігі. Фотокедергі.
- •12. Жылулық сәуле шығару. Планк формуласы. Кирхгоф заңы.
- •13. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур.Томсон ф-н қорыту
- •14. Жарықтың жұтылуы мен сейілуі.Жарық дисперсиясы. Ньютон спектрі.
- •16.Радиоактивтік ыдырау заңы.Жартылай ыдырау периоды. Радиоактивтік ыдырау түрлері.
- •19Еріксіз электр тербелістері.Резонанстықтық қисықтар
- •20 Кристалл ішіндегі электрондардың стационар күйлері.Ферма деңгейі. Азғындалған электрон газы.
- •21 Бір жаққа бағытталған екі тербелістерді қосу. Қорытқы тербелістің теңдеуі
- •23.Кванттық статистика туралы жалпы мағлұматтар. Боза Эйнштейн бөлінуі. Бозондар.
- •24. Кванттық теория бойынша сутегі атомы. Энергетикалық деңгейлер. Кеңістіктік кванттау. Электрон спині. Паули принципі.
- •25.Айнымалы электр тогы. Айнымалы тоқ үшін Ом заңын векторлық диаграмма арқылы қорыту.
- •26.Атом ядросының масса ақауы ж/е байланыс энергиясы.
- •27.Толқындардың суперпозиция принципі. Топтық жылдамдық пен фазалық жылдамдықтар. Дисперсия.
- •28 Өздік және өзара индукция.Ленц ережесі
- •30. Өзара перпендикуляр бағытталған тербелістерді қосу.Лиссажу фигура
- •31.Жарық дифракциясы. Гюгейнс-Френель принципі. Френель зоналары, олардың қолданылуы.
- •32.Жартылай өткізгіштердің қоспалы өткізгіштігі.
- •33.Фотоэффект заңдары. Эйнштейннің фотоэффектке арналған теңдуі
- •48.Өшетін тербелістер,диф. Теңдеуі. Амплитудасы.Логарифдік декремент.
- •39 Франк-Герц тәжірибелері.
- •41.Максвелл теңдеулері. Ығысу тогы.
- •47.Жартылай өткізгіштер. Жө жанасу потенциалы. Р-n ауысуы. Оның волтьамперлік сипаттамалары.
- •12) Энергияның сақталу және айналу заңы.
- •47 Сұрақ Магнит өрiсi.............................
64. Жартылай өткізгіштер. Жө меншікті өткізгіштігі. Фотокедергі.
Жартылай өткізгіштер изолятормен өткізгіштер арасында жатады. Алайда оған тән қасиет өткізгіштің температураға байланысты байланыстылығы, температура өскенде тез өседі, ал металды алсақ кемиді. ЖӨ меншікті ж/е қоспа болып екіге бөлінеді. Меншікті ЖӨ қатарына химиялық таза жартылай өткізгіштер жатады. Ал қоспасында табиғи түрде басқа атомдарды еңгізеді. ЖӨ-ң электрлік қасиетін қарастырғанда “кемтік” деген түсініктің маңызы зор. Температурасы жоғарылаған жағдайда, валенттік зонадағы электрондар өткізгіштік зонаға өтеді, бос қалған орынға басқа эл-р ие болады. Бұл валенттік зонадағы эл-дардың қозғалысын оң таңбалы заряды бар квазибөлшек ретінде қарастырып, бөлшекті “кемтік” деп атайды.
ЖӨ-ң
меншікті өткізгіштігі. Меншікті
өткізгіштік эл-дардың жоғары валенттік
зонадағы деңгейден өткізгіш зонасына
өтуімен сипатталады. Валенттік зонадағы
бос қалған орынды кемтіктер өткізгіштігі
деп атайды. Сондықтан меншікті өткізгіште
(электроды мен кемтіктер) тоқ тасымалдайтын
бөлшектер электрондар мен кемтіктер.
,
егер
деп белгілесек
интеграл мәні
осы сияқты кемтіктер концентрациясы
Меншікті жартылау өткізгіштігіне
өткізгіш зонасына өткен электрон
валентті зонада кемтік қалдырады, олай
болса электрондар мен кемтіктер
концентрациясы тең
.
Жалпы концентрациясы
мәндерін қойсақ
,
екенін ескерсек
мұндағы
рұқсат етілмеген зонаның ені. ЖӨ-ң
меншікті өткізгіштігі
мұндағы
– электронмен кемтіктің қозғалғыштығы.
Қозғалыстың
ал
сондықтан
немесе
Берілген формуладан өткізгіштік
температура б-ша экспонент заңымен
өзгереді. Температура өскенде жылдам
өседі. Егер
-ның
бойынша графигін сызсақ түзу аламыз.
Ферми деңгейін
мәндерін теңестіру арқ табамыз
бұдан
Екінші мүшесінің мәні өте аз, оны
ескермесек ж/е Т=0 жағдайында
.
Ферми деңгейі рұқсат етілмеген зонаның
жартысында жатады.
65. Жылулық сәуле шығару. Планк формуласы. Кирхгоф заңы.
Денелердің
қыздырған кезде жарық шығаруын
температуралық жарық немесе жылулық
сәулелену д.а. Жылулық сәулеленудің
тепе-теңдік сипатын дененің сәуле
шығару нәтижесінде энергиясы қанша
кемісе, өзі жұтқан сәулелік энергия
мөлшері де сондай болумен түсіндіруге
болады. Дененің бетінен бірлік уақытта
шығарылатын сәулелік энергия мөлшері
дененің сәуле шығарғыштық қабілеті
немесе энергетикалық жарқыраушысы
д.а. Егер дененің сәуле шығарғыштық
қабілеті (
)
спектрлік аралықтың бір алқабына
есептелінсе, оны дененің спектрлік
сәуле шығарғыштық қабілеті
деп
атайды.
Егер дене мөлдір болмаса, онда дене
бетіне түскен сәулелік энергияның
біраз бөлігі жұтылады. Осы жұтылған
энергияның түскен энергияға қатынасы
дененің
сәуле жұтқыштық қабілеті д.а.
Сонда толқындар ұзындығы λ және λ+dλ
аралығында сәулелер энергиясының
белгілі температурада дененің беті
жұтқан бөлігін көрсететін шама дененің
спектрлік сәуле жұтқыштық қабілеті
д.а.
Егер дене бетіне түскен сәулелік
энергияны талғамай толық жұтатын болса,
онда ондай дене абсолют
қара дене д.а.
Неміс ғылымы Кирхгоф 1895 жылы термодинамика
заңдарына сүйеніп, дененің сәуле
шығарғыштық қабілетінің
сәуле жұтқыштық қабілетіне
қатынасы дененің табиғатына байланысты
болмай, барлық денелерге бірдей, сәуленің
толқын ұзындығы (λ) мен температурасына
тәуелді әмбебап ф-я болады деген
қорытынды жасады, яғни:
.
Осы қағида Кирхгоф
заңы д.а.
Планктың
кванттық болжамы-жарық үздік-үздік,
белгілі бір мөлшерде энергия порциялары
н/се энергия кванттары түрінде
шығарылады(жұтылады) ж/е энергия квант
тербеліс жиілігіне пропорционал
.
Статистика заңдарын қолдана отырып
кванттық осциллятордың орташа энергиясын
қорытып шығарайық. Классикалық физикада
энергияның мәні үздіксіз болғандықтан,
орташа мәнін іздегенде интегралдық,
ал кванттық физикада энергияның мәндері
дикрентті болғандықтан, дикрентті
деңгейдегі энергияның қосындысын
аламыз. ˂
˃=
геометриялық
прогрессияның қосындысын береді. Онда
˂
˃=
мұнда
Олай болса ˂
˃=
Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық
қабілетінің толқын жиілігі мен
температураға тәуелдігі былай жазылады:
˂
˃=
Планк
формуласының физикалық мағынасы. Планк
формуласына энергия тығыздығы жиіліктің
кіші ж/е үлкен мәндерінде нөлге ұмтылады
ж/е дененің температурасы өскен кезде
энергия максимумы жиіліктің өсу жағына
ұмтылады. Бұлай болу себебі Планк
формуласы екі көбейткіштен тұрады
ж/е
.
