- •Экзаменационные вопросы по курсу «Физика 2»
- •Магнитное поле. Магнитный момент контура. Вектор магнитной индукции.
- •Закон Био–Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей.
- •Закон Био–Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля в центре кругового проводника с током.
- •Закон Био–Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого тока.
- •Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.
- •Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле.
- •Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.
- •Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
- •Индуктивность контура. Самоиндукция. Взаимная индукция.
- •Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля.
- •Закон полного тока для магнитного поля в вакууме и веществе.
- •Уравнения Максвелла для электромагнитного поля.
- •Волновое уравнение для электромагнитного поля. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга.
- •Дифференциальное уравнение свободных колебаний в электрическом колебательном контуре. Формула Томсона.
- •Переменный ток. Закон Ома для переменног о тока.
- •Основные законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение.
- •Интерференция световых волн. Связь между разностью фаз и оптической разностью хода. Условия интерференционных максимумов и минимумов.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция света на одной щели.
- •Дифракционная решетка.
- •Дисперсия, рассеяние и поглощение света.
- •Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.
- •Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
Дифференциальное уравнение свободных колебаний в электрическом колебательном контуре. Формула Томсона.
Дифференциальное
уравнение, описывающее процессы в
колебательном контуре, можно получить,
приравняв производную по полной энергии
контура
В
окончательном виде уравнение выглядит
так:
Циклическая
частота свободных электрических
колебаний равна:
Период
свободных колебаний в контуре равен:
, формула
называется формулой Томсона
Переменный ток. Закон Ома для переменног о тока.
Переме́нный
ток —
электрический ток,
который с течением времени изменяется
по величине и направлению или, в частном
случае, изменяется по величине, сохраняя
своё направление в электрической цепи
неизменным.
Закон
ома для переменного тока в общем случае
имеет такой же вид, как и для постоянного.
То есть при увеличении напряжения в
цепи ток также в ней будет увеличиваться.
Отличием же является то, что в цепи
переменного тока сопротивление ему
оказывают такие элементы как катушка
индуктивности и емкость. Учитывая этот
факт, запишем закон ома для переменного
тока.
где z это полное
сопротивление цепи.
Емкостное
сопротивление зависит от величины
емкости и частоты переменного тока. Эта
зависимость обратно пропорциональна,
то есть с увеличением частоты и ёмкости
сопротивление будет уменьшаться.
Индуктивное сопротивление
прямо пропорционально частоте и
индуктивности. Чем больше индуктивность
и частота, тем больше сопротивление
переменному току будет оказывать данная
катушка.
Основные законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение.
Закон прямолинейного распространения света: луч света в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.
Закон независимости световых пучков:Отдельные световые лучи, пересекаясь, распространяются независимо и не оказывают влияния друг на друга
Закон
отражения света: угол отражения
равен углу падения
;
лучи падающий и отраженный находятся
в одной плоскости с перпендикуляром,
проведенным к границе раздела двух сред
в точке падения луча
Законы преломления света: А) Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела двух однородных и изотропных сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
Б)
Отношения синуса угла падения
к синусу угла преломления
есть величина постоянная для этих двух
сред:
При
углах падения
(угол преломления больше угла
падения) весь падающий свет
полностью отражается. Это явление
называется полным отражением. Таким
образом, при явлении полного отражения,
лучи света не проходят во вторую
прозрачную среду, а полностью отражаются
от границы двух сред.
Интерференция световых волн. Связь между разностью фаз и оптической разностью хода. Условия интерференционных максимумов и минимумов.
Если
разность фаз
возбуждаемых волнами колебаний остается
постоянной во времени, то волны называются
когерентными. При наложении когерентных
световых волн происходит перераспределение
светового потока в пространстве, в
результате чего в одних местах возникают
максимумы, а в других – минимумы
интенсивности. Это явление называется
интерференцией световых волн.
Связь
между разностью фаз и оптической
разностью хода будет:
Оптическая
разность хода -
это разность оптических длин путей
световых волн, имеющих общие начальную
и конечную точки.
Если оптическая разность хода равна целому числу длин волн в вакууме
Если
оптическая разность хода равна полуцелому
числу длин волн в вакууме
