- •Вопросы и задачи для подготовки к экзамену по физике (по разделам курса) Механика
- •1.Механическое движение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Относительность движения:
- •2.Взаимодействие тел. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона.
- •3.Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
- •4. Силы в природе: гравитационные силы, сила упругости, сила трения.
- •5. Свободные и вынужденные колебания. Динамика колебательного движения. Превращения энергии при механических колебаниях. Резонанс.
- •6. Кристаллические и аморфные тела. Деформации твердых тел. Абсолютное и относительное удлинение. Механическое напряжение. Диаграмма растяжения.
- •7. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения полной
- •Молекулярная физика
- •1.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Молярная масса. Количество вещества. Число Авогадро.
- •2.Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура. Абсолютная температура.
- •Уравнение состояния идеального газа. Объединенный газовый закон. Изопроцессы. Газовые законы.
- •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
- •Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение. Кипение. Динамическое равновесие. Влажность воздуха.
- •Электростатика
- •1.Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Закон сохранения электрического заряда.
- •2. Характеристики электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность в цепи постоянного тока.
- •3. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы.
- •4. Виды соединений потребителей. Электрические схемы. Закономерности для характеристик электрической цепи.
- •5. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях.
- •6. Переменный электрический ток. Активные и реактивные сопротивления в цепях переменного тока.
- •Активное сопротивление
- •Реактивное сопротивление
- •Магнитное поле и эми
- •1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Правило буравчика. Действие магнитного поля на проводник с током и электрический заряд. Сила Ампера. Сила Лоренца.
- •2. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
- •Электромагнитные волны
- •1.Электромагнитные волны и их свойства. Электромагнитная природа света. Волновые свойства света. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Квантовая физика
- •1.Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома.
- •2. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
- •3. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядер атома. Цепная ядерная реакция. Условия её протекания. Термоядерные реакции.
- •4. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Радиоактивные превращения. Биологическое действие ионизирующих излучений.
1.Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома.
Квантовые постулаты Бора.
Основу теории Бора составляют два постулата.
Первый постулат (постулат стационарных состояний): В атоме существуют стационарные квантовые состояния, не изменяющиеся с течением времени без внешнего воздействия на атом. В этих состояниях атом не излучает электромагнитных волн, хотя и движется с ускорением. Каждому стационарному состоянию атома соответствует определенная энергия атома. Стационарным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны.
Второй постулат (правило частот): При переходе атома из одного
стационарного
состояния в другое излучается или
поглощается 1 фотон. Энергия излученного
или поглощенного фотона равна разности
энергий стационарных
состояний: hνkn = Ek — En .
(1) При излучении фотона k
> n, при поглощении k
< n. Из формулы можно выразить
частоту излучения так: ν
= (En –
Ek) /h.
2. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике.
СМОТРЕТЬ ПОДРОБНО В ТЕТРАДИ
Фотоэффект и его законы - Атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями – квантами. Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте V излучения: Е = h*V, коэффициент пропорциональности h получил название постоянной Планка ( h = 6.63*10^-34 Дж*с ).
Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.
Первый
закон фотоэффекта:
Сила тока насыщения прямо пропорциональна падающему световому потоку, условие фотоэффекта: при наличие фиолетовой части спектра.
Второй закон фотоэффекта:
Третий закон фотоэффекта:
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта –
Фотон – это элементарная частица, лишенная массы покоя и электрического заряда, но обладающая энергией и импульсом.
Красная граница фотоэффекта –
Применение фотоэффекта в технике. –
Приборы, в основе принципа действия которых лежит явление фотоэффекта, называют фотоэлементами. Простейшим таким прибором является вакуумный фотоэлемент. Недостатками такого фотоэлемента являются: слабый ток, малая чувствительность к длинноволновому излучению, сложность в изготовлении, невозможность использования в цепях переменного тока. Применяется в фотометрии для измерения силы света, яркости, освещенности, в кино для воспроизведения звука, в фототелеграфах и фототелефонах, в управлении производственными процессами.
Существуют полупроводниковые фотоэлементы, в которых под действием света происходит изменение концентрации носителей тока. На этом явлении (внутреннего фотоэффекта) основано устройство фоторезисторов. Они используются при автоматическом управлении электрическими цепями (например, в турникетах метро), в цепях переменного тока, в часах, микрокалькуляторах. Полупроводниковые фотоэлементы используются в солнечных батареях на космических кораблях, в первых автомобилях.
