- •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
7. Закон полного тока для мп.
Линейный интеграл вектора напряженности МП, взятый по замкнутому контуру, равен полному (суммарному) току, проходящему через поверхность, ограниченную этим контуром.
Этот закон устанавливает связь между электрическим током и магнитным полем. Из него следует, что любая магнитная линия обхватывает электрический тоу, и наоборот, электрический ток всегда окружен МП.
8. Магнитный поток. Теорема Гаусса для мп.
Потоком вектора магнитной индукции(магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физ.величина равная:
где
-
проекция ветора В на направление нормали
к площадке dS
(
- угол между n
и
B).
Поток
вектора В может быть как положительным,
так и отрицательным в зависимости от
знака cos
.
Поток
магнитного поля
через
произвольную поверхность S
равен:
Для
однородного поля и плоской поверхности,
расположенной перпендикулярно вектору
В,
и в связи с этим:
Из
этой формулы определяется ед.магнитного
потока (Вебер) (Вб):
1 Вб - магнитный
поток, сквозь площаку
,
которая перпендикулярна однородному
магнитному полю, индукция которого
равно 1 Тл.
Теорема Гаусса для поля В:
Поток вектора Магнитной индукции сквозь любую замкнутую поверхность равен 0:
Эта Теорема отражает факт отсутствия магнитных зарядов, вследствии чего линии магнитной индукции не имею ни начала, ни конца и являются замкнутыми.
9. Работа по перемещению проводника с током в мп.
На проводник с током в магнитном поле действуют силы, определяемые законом Ампера. Если проводник не закреплен то под действием силы Ампера он будет в магнитном поле перемещаться. Следовательно, магнитное поле совершает работу по перемещению проводника с током
Для определения этой работы рас- смотрим проводник длиной l с током I (он может свободно перемещаться), помещенный в однородное внешнее магнитное поле, перпендикулярное плоскости контура.
Направление силы - по правилу левой руки А значение - по закону Ампера.
Под действием силы, проводник переместится параллельно себе на отрезок dx. Работа будет равно:
То есть работа по перемещению проводника с током в МП равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченной движущимся проводником.
10. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
Явление электромагнитной индукции заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром, возикает электрический ток, называемый индукционным. Это в свою очередь указывает на наличие в контуре ЭДС, называемой ЭДС электромагнитной индукции.
Значение
индукционного тока, а следовательно и
ЭДС
электромагнитной
индукции, численно равно и противоположно
по знаку скорости изменения магнитного
потока, сквозь поверхность, ограниченную
этим контуром.
Эта формула выражает закон электромагнитной индукции Фарадея.
Отрицательный
знак показывает, что увеличение
магнитного потока
вызывает
,
то есть поле индукционного тока
направленно навстречу потоку.
Уменьшение
магнитного потока
вызывает
,
то есть направление магнитного потока
и поля индукционного тока совподают.
Знак (-) соответствует правилу Ленца - общему правилу для нахождения направления индукционного тока.
Правило Ленца: Индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток.
