Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тестирование / Bilety2ekzom_teoria (1)

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.06.2022
Размер:
4.12 Mб
Скачать

Экзаменационный билет №11

1. Эффект Комптона. Эффект Комптона (Комптон-эффект) – явление изменения длины волны электромагнитного излучения вследствие рассеивания его электронами. При рассеянии фотона на покоящемся электроне частоты фотона ν и ν’ (до и после рассеяния соответственно)

связаны соотношением:

h- постоянная

планка с- скорость света υ- угол рассеяния

 

2. Работа магнитного поля по перемещению проводников с током.

Работа, совершаемая при перемещении замкнутого контура с током в магнитном поле, равна произведению величины тока на изменение магнитного потока, сцепленного с этим контуром.

Экзаменационный билет №12

1. Дифракция электронов. процесс рассеяния электронов на совокупности частиц вещества, при котором электрон проявляет волновые свойства.

Принцип неопределенности Гейзенберга.

Волны де Бройля, физический смысл волновой функции. Волна де Бройля

- это математическая модель, описывающая поведение электронов в соответствующих условиях. После долгих дискуссий физики пришли к следующей интерпретации физического смысла волн де Бройля. Поведение микрочастиц носит вероятностный характер, а волна де Бройля - математический инструмент для расчета этой вероятности. В опытах по дифракции микрочастиц там, где интенсивность волн де Бройля максимальна, там вероятность обнаружить микрочастицу максимальна (дифракционный максимум). Наоборот, там, где интенсивность волн де Бройля минимальна, вероятность обнаружить микрочастицу минимальна

(дифракционный минимум). 2. Диа-, парамагнетики, природа магнетизма, оп-

ределения. Парамагнетики - это вещества, атомы которых имеют ненулевые магнитные моменты . Но в обычном состоянии эти магнитные моменты ориентированы хаотично и полный магнитный момент парамагнитного тела равен нулю, т.е. парамагнетик не намагничен При помещении парамагнетика во внешнее маг-

нитное поле

магнитные моменты его атомов ориентируются по полю,

т.е. , и парамагнетик намагничивается. Магнитная восприимчивость

парамагнетика , а магнитная проницаемость μn>1. По порядку величины восприимчивость парамагнитных газов лежит в области (10-7÷10-6), а у жидких и твердых парамагнетиков (10-6÷10-4). Со стороны внешнего магнитного поля на парамагнетик действует сила, которая втягивает парамагнетик в область более сильного поля.

Рассмотрим поведение парамагнитного стержня, подвешенного на нити в не-

однородном внешнем магнитном поле .

.ДИА это вещества, у которых магнитные моменты ядер и электронов в атомах скомпенсированы и полный магнитный момент каждого атома равен нулю. Под действием внешнего магнитного поля у атомов диамагнетиков индуцируется

магнитный момент , который пропорционален величине внешнего

поля и противоположен по направлению вектору . Таким образом,

диамагнетик во

внешнем поле

 

намагничивается,

но его

магнитная

восприимчивость

 

отрицательна,

а

 

магнитная

проницаемость

 

 

меньше единицы.

По

порядку

величины

магнитная восприимчивость диамагнитных газов лежит в области |10-9÷10-8|, а у жидких и твердых диамагнетиков |10-6÷10-5|. На диамагнетик со стороны внешнего магнитного поля действует сила, которая выталкивает диамагнетик в область более слабого поля.

Диа- и парамагнетики называются слабыми магнетиками, т.к. их магнитные

восприимчивости

 

имеют

значения |10-9÷10-4|

, и

при комнатных

температурах упорядоченное

направление

 

после

намагничивания

парамагнетика достаточно легко разрушается тепловым хаотическим движением атомов, т.е. парамагнетик размагничивается. Другими словами, магнитная проницаемость μ у слабых магнетиков мало отличается от единицы.

Экзаменационный билет №13

1.Уравнение Шредингера. является математическим выражением корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц. В предельном случае, когда длины волн де Бройля значительно меньше размеров рассматриваемого движения уравнение Шредингера позволяет описывать движение частиц по законам классической механики

Стационарное уравнение Шредингера

2. Движение свободной частицы. частица, движущаяся в отсутствие внешних полей. Т.к. на свободную частицу (пусть она движется вдоль оси x) силы не действуют, то потенциальная энергия частицы и ее можно

принять равной нулю. Природа ферромагнетизма. объясняется магнитными свойствами электронов. Электрон эквивалентен круговому току или вращающемуся заряженному телу и поэтому обладает собственным магнитным полем. В большинстве кристаллов магнитные поля электронов взаимно компенсируются благодаря попарной антипараллельной ориентации магнитных полей электронов.

Свойства (4) ферромагнетиков.

Экзаменационный билет №14

1. Стационарное уравнение Шредингера.

Движение частицы в бесконечно глубокой потенциальной я

Квантование энергии.

Графики распределения плотности вероятности в зависимости от квантовых чисел.

2. Колебательный контур. электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном — параллельным.

Уравнение собственных незатухающих колебаний.

Понятие собственной частоты и периода колебаний.

это частота затухающих колебаний, когда внешняя сила исчезла и система теряет энергию, возвращаясь в положение равновесия (останавливается)

обственные колебания без затухания – это идеализация. Причины затухания могут быть разные. В механической системе к затуханию колебаний приводит наличие трения.

Экзаменационный билет №15

1. Стационарное уравнение Шредингера. Движение электрона в системе «водородоподобный атом»

. Принцип Паули. является следствием свойства симметрии волновой функции тождественных фермионов. Частицы с полуцелым спином − фермионы (электроны, кварки, протоны, нейтроны, ядра с нечетным числом нуклонов) - подчиняются статистике Ферми-Дирака. Поэтому для тождественных фермионов волновая функция должна быть антисимметрична относительно их перестановки

ψ(2,1,..., A) = -ψ(1,2,..., A). (1)

Если частицы 1 и 2 находятся в одинаковом состоянии, то ψ(2,1,..., A) = ψ(1,2,..., A), что противоречит (1) и возможно только в случае, если

ψ(2,1,..., A) = ψ(1,2,..., A) ≡ 0. То есть в системах, подчиняющихся статистике Ферми-Дирака и описываемых антисимметричными волновыми функциями, не должно существовать двух тождественных частиц с полностью совпадающими квантовыми характеристиками. Это утверждение впервые было сформулировано В. Паули и называется принципом Паули.

Квантовые числа. Квантовое число в квантовой механике — численное значение какой-либо квантованной переменной микроскопического объекта (элементарной частицы, ядра, атома и т. д.), характеризующее

состояние этого объекта. Задание всех квантовых чисел однозначно и полностью характеризует состояние частицы.

2. Колебательный контур. электрическая цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии. При последовательном соединении элементов цепи колебательный контур называется последовательным, при параллельном — параллельным.

Вынужденные колебания - это колебания, происходящие под воздействием внешних периодических сил. Автоколебания отличаются от вынужденных колебаний тем, что последние вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой этого воздействия резонанс. это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты изменения внешней силы, действующей на систему, с частотой свободных колебаний

Соседние файлы в папке Тестирование