- •Дайте определение силы упругости.
- •Что такое сила трения и как ее найти.
- •Молекулярная физика.
- •Относительная атомная масса элемента - это число, показывающее, во сколько раз масса одного атома данного элемента больше 1/12части массы атома изотопа углерода-12 (12с).
- •Изменение δu внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты q, переданной системе, и работой a, совершенной системой над внешними телами.
- •Перечислите свойства кристаллических и аморфных тел?
- •Электростатика.
- •Постоянный ток.
- •Закон Ома для участка цепи (формула, график, вольтамперная характеристика).
- •Закон Ома (вольт-амперная характеристика)
- •Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор в данной точке поля. Свойства ( стационарного) магнитного поля
- •Сила Лолренца. Направление. Формула.
- •Резонанс - резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешней силы с частотой собственных колебаний системы.
- •Механические и электромагнитные волны.
- •Геометрическая оптика.
- •Формулы линзы, оптической силы и увеличения линзы.
- •Фотоэффект и его законы.
- •Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Условие возникновения фотоэффекта.
- •Строение атома.
Формулы линзы, оптической силы и увеличения линзы.
Оптическая сила линзы — величина, обратная к фокусному расстоянию линзы , выраженному в метрах.
В системе СИ — (Дптр) — диоптрии
Одна диоптрия — это оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно 1 м. Для собирающей линзы, оптическая сила будет положительной, а вот для рассеивающей линзы, она отрицательна.
Положение изображения и его характер (действительное или мнимое) можно также рассчитать с помощьюформулы тонкой линзы. Если расстояние от предмета до линзы обозначить через d, а расстояние от линзы до изображения через f, то формулу тонкой линзы можно записать в виде:
.
(16.4)
Величину D, обратную фокусному расстоянию. называютоптической силой линзы. Единицей измерения оптической силы является диоптрия (дптр).
Фокусным расстояниям линз принято приписывать определенные знаки: для собирающей линзы F > 0, для рассеивающей F < 0.
Величины d и f также подчиняются определенному правилу знаков: d > 0 и f > 0 – для действительных предметов и изображений; d < 0 и f < 0 – для мнимых источников и изображений.
В зависимости от положения предмета по отношению к линзе изменяются линейные размеры изображения.Линейным увеличением Г линзы называют отношение линейных размеров изображения h' и предмета h. Из подобия треугольников на рис. 16.5 и 16.6 легко получить формулу для линейного увеличения тонкой линзы:
.
(16.5)
Волновые и квантовые свойства света.
Что такое дисперсия?
Дисперсия
или светорассеяние (см.) - расхождение преломленных лучей сложного цвета или при образовании цветовых спектров вследствие интерференции в явлениях дифракции и др. случаях; расхождение оптических осей для лучей разного цвета в двуосных кристаллах.
Перечислите виды спектров. Каков их внешний вид?
Непрерывные спектры Непрерывные (или сплошные) спектры,
Линейчатые спектры Полосатые спектры Спектры поглощения
Внешний вид спектров может быть весьма разнообразным в зависимости от свойств источника света. Различают три основных типа спектров: сплошные, линейчатые и полосатые.
Что такое спектральный анализ и как его производят?
Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др.
В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральные анализы позволяют определять элементарный и молекулярный состав вещества, соответственно. В эмиссионном и адсорбционном методах состав определяется по спектрам испускания и поглощения.
Масс-спектрометрический анализ осуществляется по спектрам масс атомарных или молекулярных ионов и позволяет определять изотопный состав объекта
Фотоэффект и его законы.
Фотоэффект — это явление испускания электронов веществом под действием света
В результате исследований были установлены следующие эмпирические закономерности:
— количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за 1 с, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны;
— максимальная кинетическая энергия фото электронов линейно возрастает с частотой света и н зависит от его интенсивности.
Кроме того, были установлены два фундаменталь ных свойства.
Во-первых, безынерционность фотоэффекта: процесс начинается сразу в момент начала освещения.
Во-вторых,
наличие характерной для каждого металла
минимальной частоты
—красной
границы фотоэффекта.
Эта частота такова, что при
фотоэффект
не происходит при любой энергии света
а если
,
то фотоэффект начинается даже при малой
энергии.
