- •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.
3. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядер атома. Цепная ядерная реакция. Условия её протекания. Термоядерные реакции.
- Состав ядра атома:
Изотопы - Изото́пы — разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый атомный (порядковый) номер, но при этом разные массовые числа
Энергия связи ядер атома –
Цепная ядерная реакция. , Условия её протекания. –
Цепна́я я́дерная реа́кция — последовательность единичных ядерных реакций, каждая из которых вызывается частицей, появившейся как продукт реакции на предыдущем шаге последовательности. Примером цепной ядерной реакции является цепная реакция деления ядер тяжёлых элементов, при которой основное число актов деления инициируется нейтронами, полученными при делении ядер в предыдущем поколении.
. Термоядерные реакции. - Термоядерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения.
4. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Радиоактивные превращения. Биологическое действие ионизирующих излучений.
Радиоактивность – это явление самопроизвольного превращения одних ядер в другие, сопровождающееся испусканием частиц. Элементы с порядковым номером более 83 – радиоактивные.
Различаются естественная и искусственная радиоактивности. Естественной радиоактивностью называется радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природе неустойчивых изотопов. Искусственной радиоактивностью называется радиоактивность изотопов, полученных в результате ядерных реакций.
Виды радиоактивных излучений: Существует несколько видов радиоактивного излучения, отличающихся по энергии и проникающей способности, которые оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма.
Альфа-излучение — это поток положительно заряженных частиц, каждая из которых состоит из двух протонов и двух нейтронов. Проникающая способность этого вида излучения невелика. Оно задерживается несколькими сантиметрами воздуха, несколькими листами бумаги, обычной одеждой. Альфа-излучение может быть опасно для глаз. Оно практически не способно проникнуть через наружный слой кожи и не представляет опасности до тех пор, пока радионуклиды, испускающие альфа-частицы, не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей или вдыхаемым воздухом — тогда они могут стать чрезвычайно опасными. В результате облучения относительно тяжелыми положительно заряженными альфа-частицами через определенное время могут возникнуть серьезные повреждения клеток и тканей живых организмов.
Бета-излучение — это поток движущихся с огромной скоростью отрицательно заряженных электронов, размеры и масса которых значительно меньше, чем альфа-частиц. Это излучение обладает большей проникающей способностью по сравнению с альфа-излучением. От него можно защититься тонким листом металла типа алюминия или слоем дерева толщиной 1.25 см. Если на человеке нет плотной одежды, бета-частицы могут проникнуть через кожу на глубину несколько миллиметров. Если тело не прикрыто одеждой, бета-излучение может повредить кожу, оно проходит в ткани организма на глубину 1‑2 сантиметра.
Гамма-излучение, подобно рентгеновским лучам, представляет собой электромагнитное излучение сверхвысоких энергий. Это излучение очень малых длин волн и очень высоких частот. С рентгеновскими лучами знаком каждый, кто проходил медицинское обследование. Гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью, защититься от него можно лишь толстым слоем свинца или бетона. Рентгеновские и гамма-лучи не несут электрического заряда. Они могут повредить любые органы.
Радиоактивные превращения. –
Биологическое действие ионизирующих излучений. - Различают два вида эффекта воздействия на организм ионизирующих излучений: соматический и генетический. При соматическом эффекте последствия проявляются непосредственно у облучаемого, при генетическом - у его потомства. Соматические эффекты могут быть ранними или отдалёнными. Ранние возникают в период от нескольких минут до 30-60 суток после облучения. К ним относят покраснение и шелушение кожи, помутнение хрусталика глаза, поражение кроветворной системы, лучевая болезнь, летальный исход. Отдалённые соматические эффекты проявляются через несколько месяцев или лет после облучения в виде стойких изменений кожи, злокачественных новообразований, снижения иммунитета, сокращения продолжительности жизни.
Для биологического действия ионизирующих излучений характерен ряд общих закономерностей:
1) Глубокие нарушения жизнедеятельности вызываются ничтожно малыми количествами поглощаемой энергии.
2) Биологическое действие ионизирующих излучений не ограничивается подвергнутым облучению организмом, но может распространяться и на последующие поколения, что объясняется действием на наследственный аппарат организма.
3) Для биологического действия ионизирующих излучений характерен скрытый (латентный) период, т. е. развитие лучевого поражения наблюдается не сразу. Продолжительность латентного периода может варьировать от нескольких минут до десятков лет в зависимости от дозы облучения, радиочувствительности организма. Так, при облучении в очень больших дозах (десятки тыс. рад) можно вызвать «смерть под лучом», длительное же облучение в малых дозах ведёт к изменению состояния нервной и других систем, к возникновению опухолей спустя годы после облучения.
Большое значение имеют также возраст, физиологическое состояние, интенсивность обменных процессов организма, а также условия облучения. При этом, помимо дозы облучения организма, играют роль: мощность, ритм и характер облучения (однократное, многократное, прерывистое, хроническое, внешнее, общее или частичное, внутреннее), его физические особенности, определяющие глубину проникновения энергии в организм (рентгеновское, гамма-излучение, альфа- и бета-частицы), плотность ионизации (под влиянием альфа-частиц она больше, чем при действии других видов излучения). Все эти особенности воздействующего лучевого агента определяют относительную биологическую эффективность излучения. Если источником излучения служат попавшие в организм радиоактивные изотопы, то огромное значение для биологического действия ионизирующих излучений испускаемого этими изотопами, имеет их химическая характеристика, определяющая участие изотопа в обмене веществ, концентрацию в том или ином органе, а следовательно, и характер облучения организма.
- Задача на применение законов сохранения массового числа и электрического заряда.
Определите, какая
частица участвует в осуществлении
ядерной реакции
Решение
Воспользовавшись свойством сохранения
числа протонов и общего числа нуклонов
при осуществлении ядерных реакций,
можно определить, что неизвестная
частица х содержит два протона и состоит
из четырех нуклонов. Следовательно, это
ядро атома гелия Не (а-частица).
- Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.
