- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета
- •6. Давление в жидкости и газах. З-н Паскаля.
- •2.Основные законы кинематики. 1,2,3 з-ны Ньютона.
- •7. Закон Архимеда.
- •3.Силы упругости. Закон Гука.
- •8.Уравнение неразрывности.
- •4. Работа и энергия. Мощность.
- •17. Ультразвук и его применение.
- •5. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •19. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •9. Уравнение Бернулли.
- •11. Метод Стокса для определения вязкости.
- •10. Вязкость. Турбулетные и лиманарные течения.
- •27. 1 Начало термодинамики.
- •12. Гармонические колебания и их характеристики.
- •14. Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая скорости.
- •16. Звуковые волны и их характеристики.
- •18. Законы Бойля-Мариота и Гей-Люссака.
- •30. II и III начало термодинамики.
- •20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •21. Распределение молекул идеального газа по скоростям.
- •22. Распределение Больцмана.
- •23.Теплопроводность.
- •15. Стоячие волны.
- •24.Диффузия. Закон фика
- •25. Вязкость. Закон Ньютона.
- •26. Внутренняя энергия. Закон Больцмана.
- •32. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •28. Работа при различных изопроцессах.
- •29. Энтропия.
- •31. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- •33. Поверхностное натежение жидкости.
- •48. Работа и мощность тока.
- •37. Фазовые переходы в веществе. Диаграмма состояний.
- •36. Кристаллическое строение твёрдых тел.
- •76. Принцип Паули. Периодическая система.
- •38. Жидкие кристаллы.
- •39. Электростатическое поле. Напряженность поля. Силовые линии.
- •40. Потенциал и разность потенциалов.
- •43. Электрическое смещение. Распределение зарядов по поверхности проводника.
- •77. Гипотеза де Бройля. Эффект Рамзауэра.
- •44. Энергия электростатического поля.
- •46. Электродвижущая сила. Напряжение.
- •49. Закон Джоуля-Ленца.
- •47. Закон Ома. Сопротивление проводников.
- •50. Магнитное поле и его характеристики.
- •51. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции
- •52. Сила Лоренца.
- •53. Магнитное поле в веществе.
- •55. Квазистационарные токи. Метод векторных диаграмм.
- •54. Геомагнитное поле.
- •67. Биологические ткани в поляризованном свете.
- •56. Резонанс напряжений.
- •57. Мощность в цепи переменного тока.
- •59. Законы электролиза.
- •62. Интерференция света.
- •72. Законы фотоэффекта.
- •63. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •66. Двойное Лучепреломление.
- •64. Дифракция Фрайнгофера на одной щели. Дафракционная решетка.
- •68. Вращение плоскости поляризации.
- •73. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
- •71. Фотоэфект.
- •74. Строение атома.
- •80. Радиоактивное излучение и его виды.
- •79. Рентгенодиагностика.
- •75. Постулаты Бора.
- •78. Рентгеновское излучение и его свойства.
- •69. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия.
- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета.
76. Принцип Паули. Периодическая система.
Принцип
Паули
гласит: для всех частиц, обладающих
спином, ровному полуцелома числу еденицы
,
h - постоянная Планка) справедливое утверждение: в данной квантовой системе в одном и том же квантовом состоянии находится только одна частица.
В
применении к атому, в котором электронное
состояние однозначно определяется
набором четырех квантовых чисел:главного
n,
орбитального l,
магнитного орбитального
,
и магнитно спинового
.
Принци Паули гласит: в атоме каждый
электрон обладает своим набором
квантовых чисел
n,
l,
,
отличным от набора этих чисел для любого
другого электрона.
Принцип Паули лежит в основе систематики заполнения электронных состояний в атомах и даёт объяснение периодичности свойств хим. элементов Менделеева.
Общее
число электронных состояний в
многоэлекторонном атоме при данном
квантовом числе равно
.
38. Жидкие кристаллы.
Жидкие кристаллы - особое состояние некоторых веществ, в котором они обладают свойствами жидкости – текучестью, но сохраняют определенную упорядоченность в расположении молекул и анизотропию ряда физических свойств, характерную для кристаллов.
Примером жидких кристаллов являются эфиры, холестерин.
Жидкокристаллическая
упорядоченность наблюдается в
определенных областях – доменах,
размеры которых
мм.
Рис.
9.4 Внешними
воздействиями, например, электрическим
или магнитными полями, можно ориентировать
домены, и получать жидкие «монокристаллы».
Жидкие монокристаллы обладают анизотропией упругости, электропроводности, магнитной восприимчивости и диэлектрической проницаемости, оптической анизотропией.
Свойство жидких кристаллов изменять цвет при изменении температуры используется в медицине (для определения участков тела с повышенной температурой).
39. Электростатическое поле. Напряженность поля. Силовые линии.
Если в пространство, окружающее электрический заряд, ввести другой заряд, то на него будет действовать кулоновская сила; значит, в пространстве, окружающем электрические заряды, существует силовое поле. В данном случае говорят об электрическом поле — поле, посредством которого взаимодействуют электрические заряды.
Электрические поля, которые создаются неподвижными электрическими зарядами, называются электростатическими.
Для обнаружения и опытного исследования электростатического поля используется пробный точечный положительный заряд — такой заряд, который не искажает исследуемое поле.
Напряженность
электростатического
поля в данной точке
есть
физическая величина, определяемая
силой, действующей на пробный единичный
положительный заряд, помещенный в эту
точку поля (рис. 10.2)
(10.4)
Рис.10.2 Рис.10.3
.
Из
выражений (10.4) и (10.2) следует, что
напряженность поля точечного заряда
в вакууме определяется:
(10.5).
Направление
вектора
совпадает с направлением силы, действующей
на положительный заряд. Если поле
создается положительным зарядом, то
вектор
направлен вдоль радиус-вектора от
заряда во внешнее пространство
(отталкивание пробного положительного
заряда); если поле создается отрицательным
зарядом, то вектор
направлен к заряду.
Единица напряженности электростатического поля — ньютон на кулон, (Н/Кл). 1 Н/Кл — напряженность такого поля, которое на точечный заряд 1 Кл действует с силой в 1 Н; 1 Н/Кл = 1 В/м, где В (вольт) — единица потенциала электростатического поля.
Графически электростатическое поле изображают с помощью линий напряженности— линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора (рис. 10.3). Линиям напряженности приписывается направление, совпадающее с направлением вектора напряженности. С помощью линий напряженности можно характеризовать не только направление, но и значение напряженности электростатического поля.
Число линий напряженности, пронизывающих единицу площади поверхности, перпендикулярную линиям напряженности, должно быть равно модулю вектора .
