- •1. Магнитное поле и его характеристики. Вектор магнитной индукции.
- •2.Закон Био-Савара-Лапласа в векторной и скалярной формах. Принцип суперпозиции магнитных полей.
- •3. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля в центре кругового проводника с током.
- •4. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого тока.
- •5. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •6. Сила Лоренца. Движение зараженной частицы в мп.
- •7. Закон полного тока для мп.
- •8. Магнитный поток. Теорема Гаусса для мп.
- •9. Работа по перемещению проводника с током в мп.
- •10. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
- •11. Индуктивность контура. Самоиндукция.
- •12.Взаимная индукция
- •13. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля.
- •14.Намагниченность.Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
- •15.Уравнение Максвелла для электромагнитного поля.
- •16.Электромагнитные волны и их свойства.
- •17. Волновое уравнение для электромагнитного поля
- •18. Энергия электромагнитного поля. Плотность энергии эм поля. Плотность потока энергии эм поля. Вектор Умова-Пойтинга.
- •19.Дифференциальное уравнение свободных колебаний в электрическом колебательном контуре. Формула Томсона.
- •20. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний в электрическом колебательном контуре. Логарифмический декремент затухания.
- •21)Дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных колебаний. Резонанс.
- •22. Переменный ток. Закон Ома для переменного тока
- •23. Мощность переменного тока.
- •24. Основные законы геометрической оптики.
- •25. Законы отражения и преломления. Полное внутреннее отражение.
- •26 Линзы и их основные характеристики. Формула тонкой линзы.
- •27. Построение изображения предмета в собирающих и рассеивающих линзах.
- •28. Фотометрические величины и их единицы измерения. Закон освещенности.
- •29.Интерференция световых волн. Связь между разностью фаз и оптической разностью хода. Условия интерференционных максимумов и минимумов.
- •30.Интерференция света от двух когерентных источников. Ширина интерференционной полосы.
- •31) Интерференция света от плоскопараллельной пластины. Полосы равного наклона.
- •32. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона
- •33.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •34) Метод зон Френеля
- •35. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на круглом диске.
- •36. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
- •37.Дифракционная решетка.
- •38. Нормальная и аномальная дисперсия света. Электронная теория дисперсии света.
- •39. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.
- •40.Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса
- •41) Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •42. Поляризация света при двойном лучепреломлении. Призма Николя.
- •45. Закон Стефана- Ьольцмана для абсолютного черного тела
- •46 Законы Вина для абсолютно черного тела.
- •47.Формулы Рэлея-Джинса и Вина. Ультрофиолетовая катастрофа.
- •48. Квантовая гипотеза. Формула Планка, следствие ф-лы Планка.
- •49. Фотоны. Энергия и импульс световых квантов
- •50.Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.
- •51) Эффект Комптона.
- •52.Корпускулярно – волновой дуализм свойств частиц. Гипотеза де Бройля.
- •53.Волна де Бройля. Свойства волн де Бройля.
- •54 Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.Планетарная модель атома.
- •56 Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
- •57.Спектр атома водорода по Бору. Полная энергия электрона.
- •55. Линейный спектр атома водорода. Обобщенная формула Бальмера
- •58. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •59. Волновые свойства микрочастиц. Волновая функция и её статистический смысл.
- •60.Временное и стационарное уравнения Шредингера.
- •61) Частица в одномерной прямоугольной яме.
- •62. Прохождение частицы через прямоугольный потенциальный барьер.
- •63.Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике.
- •64. Уравнение Шредингера для атома водорода
- •65. Квантовые числа. Принцип Паули.
- •66. Строение атомных ядер.
- •67.Дефект массы ядра.Энергия связи ядра. Удельная энергия связи.
- •68. Ядерные силы. Обменный характер сил. Модели ядра.
- •13.1.4.Модели ядра
- •69. Закон радиоактивного распада. Активность нуклида.
- •70. Правила смещения при альфа-распаде и бета-распаде.
- •71) Закономерности и происхождение альфа- бета - и гамма-излучения, их взаимодействие с веществом.
- •72.Ядерные реакции
41) Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
Если
естественный свет падает на границу
раздела двух диэлектриков ( например,
воздуха и стекла), то часть его отражается,
а часть преломляется и распространяется
во второй среде. Устанавливая на пути
отраженного и преломленного лучей
анализатор ( например, турмалин),
убеждаемся в том, что отраженный и
преломленный лучи частично поляризованы:
при поворачивании анализатора вокруг
лучей интенсивность света периодически
усиливается и ослабевает. Дальнейшие
исследования показали, что в отраженном
луче преобладают колебания, перпендикулярные
плоскости падения, в преломленном-
колебания, параллельные плоскости
падения .
Степень
поляризации зависит от угла падения
лучей и показателя преломления.
Шотландский физик Д. Брюстер установил
закон, согласно которому при угле
падении
( угол Брюстера), определяемого
соотношением
(
-
показатель
преломления второй среды относительно
первой),
отраженный луч является плоско
поляризованным. Преломленный луч при
угле падения
поляризуется максимально, но не полностью
42. Поляризация света при двойном лучепреломлении. Призма Николя.
Свет- это электромагнитные волны. Во всех процессах взаимодействия света с веществом основную роль играет электрический вектор E поэтому его называют световым вектором. Если при распространении электромагнитной волны световой вектор сохраняет свою ориентацию, такую волну называют линейно-поляризованной или плоско-поляризованной (термин поляризация волн был введен Малюсом применительно к поперечным механическим волнам).
м
Свет, испускаемый обычными источниками (например, солнечный свет, излучение ламп накаливания и т. п.), неполяризован. Свет таких источников состоит в каждый момент из вкладов огромного числа независимо излучающих атомов с различной ориентацией светового вектора в излучаемых этими атомами волнах. Поэтому в результирующей волне вектор беспорядочно изменяет свою ориентацию во времени, так что в среднем все направления колебаний оказываются равноправными. Неполяризованный свет называют также естественным светом.
Поляризатор
- устройство для получения полностью
или частично поляризованного оптического
излучения из излучения с произвольными
поляризационными характеристиками .
Обыкновенный
и необыкновенный лучи имеют в кристалле
различные скорости распространения,
следовательно, различные показатели
преломления n0
и nе;
этим объясняется двойное лучепреломление
в точке падения волны на грань призмы
Это
явление наблюдается в оптически
анизотропной среде,
если ее оптические свойства (скорость
распространения света или показатели
преломления) различны в различных
направлениях.
в кристаллах существует одно или несколько направлений, вдоль которых скорость света не зависит от ориентировки вектора Е. Эти направления называются оптическими осями кристалла.
в кристаллах существует одно или несколько направлений, вдоль которых скорость света не зависит от ориентировки вектора Е. Эти направления называются оптическими осями кристалла.
Часто в качестве поляризатора используется так называемая призма Николя. Это призма из исландского шпата, разрезанная по диагонали и склеенная канадским бальзамом
Показатель
преломления канадского бальзама лежит
между значениями показателей
n0 и ne
для
обыкновенного и необыкновенного лучей
в исландском шпате ( n0>n>ne).
За счет этого обыкновенный луч
претерпевает на прослойке бальзама
полное внутреннее отражение и отклоняется
в сторону. Необыкновенный луч свободно
проходит через эту прослойку и выходит
из призмы.
43.Вращение плоскости поляризации света оптически активными веществами.
Некоторые вещества (например, из твердых тел — кварц, сахар, киноварь, из жидкостей — водный раствор сахара, винная кислота, скипидар), называемые оптически активными, обладают способностью вращать плоскость поляризации.
Вращение плоскости поляризации можно наблюдать на следующем опыте. Если между скрещенными поляризатором Р и анализатором А, дающими темное поле зрения, поместить оптически активное вещество (например, кювету с раствором сахара), то поле зрения анализатора просветляется. При повороте анализатора на некоторый угол можно вновь получить темное поле зрения. Угол и есть угол, на который оптически активное вещество поворачивает плоскость поляризации света, прошедшего через поляризатор.
Опыт показывает, что угол поворота плоскости поляризации для оптически активных кристаллов и чистых жидкостей
для оптически активных растворов
где d — расстояние, пройденное светом в оптически активном веществе, ([]) — так называемое удельное вращение, С — массовая концентрация оптически активного вещества в растворе, кг/м3. Удельное вращение зависит от природы вещества, температуры и длины волны света в вакууме.
44. Основные характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
Известно, что тела при нагревании до достаточно высоких температур начинают светиться. Например, при нагревании металлов тела приобретают вначале темно-вишневую окраску, затем, с ростом температуры, становятся ярко-красными и затем нагреваются до так называемого белого каления.
Следовательно, твердые и жидкие тела при нагревании до высоких температур способны излучать в видимой области спектра. По мере увеличения температуры изменяется спектральный состав и интенсивность излучения
Полная
мощность излучения в диапазоне частот
от 0 до ∞ называется энергетической
светимостью тела или интегральной
излучательной способностью, которая
обозначается E(T) . По определению она
равна
Лучеиспускательная
способность тела dWизл – энергия ЭМ
излучения,
испускаемая
единицей площади поверхности тела за
единицу времени
Единица измерения лучеиспускательной способности в СИ равна Дж/м2
Поглощательная
способность показывает долю падающей
на единицу площади поверхности тела
за единицу времени энергии dW
Абсолютно черное тело. Поглощательная и лучеиспускательная способности твердого тела зависят от частоты ν излучаемых или поглощаемых волн, от температуры тела, от химического состава тела и состояния поверхности. Если тело полностью поглощает падающую на него энергию ЭМ излучения при любой температуре для всего диапазона частот, то тело называют абсолютно черным (АЧТ).
Поглощательная способность АЧТ по определению равна единице:
A(ν,T) = 1.
Лучеиспускательная способность f(ν,T) АЧТ зависит только от частоты ν и абсолютной температуры T. Реальные тела не являются абсолютно черными.
Закон Кирхгофа.
-Закон
Кирхгофа
отношение лучеиспускательной способности тела к его поглощательной способности не зависит от химического состава тела, равно лучеиспускательной способности АЧТ и является функцией температуры и частоты . f ( ν,T)
Полная
мощность излучения во всем спектре
частот (от 0 до ∞) называется энергетической
светимостью тела или интегральной
излучательной способностью и обозначается
Е(Т). По определению
или
с учетом закона Кирхгофа
