- •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.
71. Фотоэфект.
Гипотеза Планка получила подтверждение и дальнейшее развитие при объяснении фотоэффекта.
Различают внешний, внутренний и вентильный фотоэффект.Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения.
Внешний эффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация). Фотоэффект обнаружен в 1887 г. Г. Герцем.
Внутренний фотоэффект - это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводников и диэлектриков из связанных состояний в свободные без вылета наружу. Внутри тела концентрация носителей увеличивается, что приводит к росту фотопроводимости или появлению электродвижущей силы (э.д.с.).
Вентильный фотоэффект - возникновение э.д.с. (фото-э.д.с.) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического поля). Рис. 20.6
Вольтамперная
характеристика фотоэффекта - зависимость
фототока
,
образуемого потоком электронов,
испускаемых катодом, от напряжения
между электродами. На рис.20. 6 приведена
такая зависимость, соответствующая
двум различным освещенностям катода.
По
мере увеличения
фототок постепенно возрастает, т.е. все
большее число фотоэлектронов достигает
анода. Максимальное значение тока
- фототок насыщения полностью определяется
таким напряжением
,
при котором все электроны, испускаемые
катодом, достигают анода:
,(20.14);
-
число электронов, испуска-емых катодом
в 1 секунду. Из вольтамперной характеристики
следует, что при
фототок не исчезает. Для того, чтобы
фототок стал равным 0, следует приложить
задерживающее напряжение
.
При
ни
один из электронов, даже обладающий
скоростью
,
не сможет преодолеть задерживающего
поля, т.е. имеем:
(20.15);
т.е. измерив задерживающее напряжение,
можно оценить кинетическую энергию
фотоэлектронов и их максимальную
скорость.
74. Строение атома.
Атомом называется наименьшая частица химического элемента, обладающая всеми его химическими свойствами.
Атом состоит из положительно заряженного ядра и электронов, движущихся в его кулоновском поле.
В атоме заряд ядра равен по абсолютной величине суммарному заряду всех его электронов. Ионом атома называется электрически заряженная частица, образующаяся при потере или приобретении электронов атомом. Все атомные ядра состоят из элементарных частиц, называемых протонами и нейтронами. Протоны имеют положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электрона, нейтроны электрически нейтральны. Протон и нейтрон считают двумя различными зарядовыми состояниями одной и той же частицы, именуемой нуклоном. Количество протонов в ядре называется зарядом данного ядра . Оно равно атомному номеру соответствующего химического элемента периодической системы Менделеева.
Полное
число нуклонов в ядре
называется массовым
числом
ядра. Ядра, имеющие одно и то же
при разных
называются изотопами.
Ядра, имеющие одно и то же
при разных
называются изобарами.
Конкретное ядро с данными
и
иногда называются нуклидами. Общий
символ
.
