- •Бибиков д.Н. Взаимодействие вещества и полей
- •Нижний Новгород 2014
- •Твёрдое тело в гравитационном поле.
- •Жидкое и газообразное тело в гравитационном поле. Архимедова сила. Жидкое тело и гравитационное поле.
- •Газы и гравитационное поле.
- •Архимедова сила.
- •Вещество и электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •Проводник в электрическом поле.
- •Д иэлектрик в электрическом поле.
- •Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект. Сегнетоэлектрики
- •Пьезоэлектрический эффект.
- •Вещество в магнитном поле. Диамагнетики. Парамагнетики.
- •Ферромагнетики. Магнитострикция.
- •Магнитострикция.
- •Волновое движение материи
- •Характеристика волн. Уравнение волны.
- •Стоячие волны
- •Электромагнитные волны.
- •Основы радиосвязи
- •Взаимодействие электромагнитного поля и вещества
- •Вещество имеет размеры много больше, чем длина волны.
- •Закон отражения гласит:
- •В. Преломление.
- •2.Использование отражения света. П лоское зеркало.
- •3. Использование преломления. Линзы.
- •Вещество имеет размеры соизмеримые с длиной волны. Явления на границе вещества.
- •Дисперсия света.
- •Поляризация.
- •Дифракция волн
- •Основы специальной теории относительности.
- •Взаимодействие высокочастотного электромагнитного поля и вещества.
- •Структурно логический блок
- •Взаимодействие микрочастиц.
- •1.Элементарные частицы.
- •Синтез химических элементов.
- •Деление ядер. Деление ядер.
- •Имелось некоторое количество радиоактивного изотопа серебра. Масса радиоактивно
- •21. Звездные и дозвездные состояния вещества состояние вещества при сверхвысоких температурах и плотностях
- •22. Звезда - газовый шар Расчет давления и температуры в центре звезды
- •Перенос энергии в звездах
- •Самостоятельная работа №1 вариант I
- •Вариант II
- •Самостоятельная работа №2 вариант I
- •Вариант II
- •Самостоятельная работа №3 вариант I
- •Вариант II
- •Самостоятельная работа №4
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная работа №5
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная работа №6
- •I вариант
- •II вариант
- •III вариант
- •IV вариант
- •V вариант
- •VI вариант
Структурно логический блок
« ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ВЕЩЕСТВО».
DW1=hn1 DW2= hn2 A=qj DW1= mύ2/2 DW2= mV2/2 A=qU |
Определить частоту излучаемого люминофором света, если частота падающего света 7,5х1014Гц, а энергия потерь 1,66х10-19Дж
Дано: Решение: DW1=DW2+A А=0
n=7,5х1014ГцDW1=hn1 DW2= hn2 A=qj
W=1,66х10-19ДжDW1= mύ2/2 DW2= mύ2/2 A=qU
n=?
hn1= hn2+A n2= (hn2+A)/h
n2=(6,62x10-34x7,5x1014-1,66x10-19)/6,62x10-34=5x1014Гц
Ответ: n2=5x1014Гц
С какой скоростью летел электрон, если при его торможении возникло рентгеновское излучение с длиной волны 0,6нм? Считать, что вся кинетическая энергия электрона превратилась в энергию электромагнитного поля.
Дано: Решение: DW1=DW2+A A=0
l=0,6х10-9м DW1=hn1 DW2= hn2
V=? DW1= mύ2/2 DW2= mύ2/2
mύ2/2=hn2 ύ = 2hc/lm =0,27x108м/c
Ответ: ύ =0,27x108м/c
Определить длинноволновую границу непрерывного рентгеновского излучения, возникающего в рентгеновской трубке, работающей под напряжением 50кВ, если КПД-1%
Дано: Решение: DW1=DW2+A DW2= 0
А=50кВ 50000В DW1=hn1
l=? A=qU
hn1=hqUl=ch/hgUl=2,48нм
Ответ: l=2,48нм
Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектрона калия при его освещении лучами с длиной волны 400нм, если работа выхода электрона 2,26эВ.
Дано: Решение: DW1=DW2+A
А=2,6эВ=2,6х1,6х10-19дж DW1=hn1
DW=?
hn1=DW2+A DW2=hn1-A=hc/l-A=1,35x10-19Дж
Ответ: DW2 =1,35x10-19Дж
Определить энергию теряемую на нагревание, если при облучении люминофора излучением длиной волны 4х10-7м полученный свет имеет длину волны 600нм.
Дано: Решение: DW1=DW2+A
l1=4х10-7м DW1=hn1 DW2= hn2
l2=6х10-7м
А=? A=DW1-DW2 A=hc/l1 -hc/l2 А=1,66x10-19Дж
Ответ: А=1,66x10-19Дж
Определить работу выхода электрона из натрия, если красная граница фотоэффекта 590нм.
Дано: Решение: DW1= DW2+A DW2=0
DW2=0 DW1=hn1
l=590нм=590x10-9м
А=? A=DW1=hn1=hc/l А=3,37x10-19Дж
Ответ: А=3,37x10-19Дж
Домашнее задание 14
Определить скорость электронов в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки, которая работает при напряжении 200 кВ.
Определить разность энергетических уровнейц атома при переходе с внешней рбиты на внутреннюю, если при этом возникает характеристическое рентгеновское излучение с длиной волны 0,1 нм.
Определить коротковолновую границу непрерывного рентгеновского излучения, если к рентгеновской трубке приложено напряжение 100 кВ.
Наступит ли фотохимическая реакция в веществе при поглощении им фотонов с длиной волны 500 нм, если энергия активации молекулы данного вещества равна 2•10-19 Дж/молекул?

VI
DW1=DW2+A