
- •Электродинамика
- •25. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
- •Закон Кулона:
- •Напряженность электрического поля
- •Картины силовых линий
- •27. Однородное электрическое поле. Проводники в электрическом поле.
- •Картины силовых линий
- •28. Электроемкость. Конденсаторы и их соединение. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Виды конденсаторов.
- •Электроемкость
- •Последовательное и параллельное соединение конденсаторов
- •29. Физические основы проводимости металлов. Постоянный электрический ток, его
- •Закон Ома для участка цепи
- •30. Условия, необходимые для возникновения тока. Эдс источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи.
- •Эдс источника тока
- •31. Сопротивление. Зависимость сопротивления резистора от температуры. Понятие о сверхпроводимости. Реостат.
- •32. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •33. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.
- •Закон Джоуля-Ленца
- •34. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная
- •35. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока Магнитное поле
- •Постоянные магниты
- •36. Взаимодействие токов. Сила Ампера. Сила Лоренца.
- •Действие магнитного поля на проводник с током
- •37. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной
- •Индукция магнитного поля
- •38. Понятие об электромагнитной теории Максвелла. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.
- •Направление индукционного тока.
- •Самоиндукция. Индуктивность
- •39. Переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
- •Элементы цепи переменного тока
- •Резистор в цепи постоянного тока
- •Резистор в цепи переменного тока
- •Конденсатор в цепи переменного тока
- •Емкостное сопротивление
- •Катушка индуктивности в цепи переменного тока
- •40. Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии.
- •Трансформаторы
- •Принцип работы
- •Передача электроэнергии
- •41. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Идеи теории Максвелла
- •Свойства электромагнитных волн
- •42. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
- •Законы преломления света:
- •Полное внутреннее отражение
- •43 Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
- •Особенность обозначений:
- •Падение смешанного излучения на дифракционную решетку
- •44. Дисперсия света. Виды спектров. Спектроскоп.
- •Построение изображений в линзах
- •Формула линзы
- •46. Квантовая природа света. Энергия и импульс фотонов.
- •Фотоны. Энергия и импульс фотона
- •47. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна
- •Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •48. Строение атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Зарядовое
- •Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома
- •Атомное ядро
- •49. Поглощение и испускание света атомом. Постулаты Бора. Квантование энергии
- •50. Естественная радиоактивность и ее виды. Радиоактивные излучения и их
- •Радиоактивность. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучений
Атомное ядро
После открытия атомных ядер были измерены их размеры, электрические заряды и массы. В 1913 г. английский физик Г.Мозли установил, что ядра атомов различных химических элементов имеют различные заряды, которые связаны с атомными номерами Zхимических элементов. Зарядqядра атома какого-либо химического элемента с порядковым номеромZв таблице Менделеева равен:
q=eZ
где e = 1,6·10–19 Кл– элементарный электрический заряд, равный модулю заряда электрона.
На основании обнаруженной закономерности – зависимости заряда qядра от порядкового номераZхимического элемента – можно было предположить, что атомное ядро с порядковым номеромZпостроено из одинаковых заряженных частиц, обладающих элементарным зарядомe. Такой частицей мог быть протон – ядро атома водорода. Положительный электрический заряд протона равен элементарному зарядуe, а масса протона равна:
mp= 1,6726·10–27кг.
Однако ядро атома гелия – второго элемента таблицы Менделеева – имеет заряд, равный двум элементарным зарядам, а его масса превосходит массу протона примерно в 4 раза, а не в два. Подобные расхождения наблюдаются и у ядер атомов всех остальных химических элементов. Следовательно, атомные ядра не могут состоять только из протонов.
В 1932 г. английский физик Дж.Чадвик открыл новую элементарную частицу – нейтрон. Нейтрон не имеет электрического заряда, а его масса немного больше массы протона:
mn= 1,6749·10–27кг.
Ядра атомов всех химических элементов состоят из протонов и нейтронов. Число Zпротонов называется атомным номером химического элемента. Сумма числа протоновZи числа нейтроновNназывается массовым числом и обозначается буквойA:
A=Z+N
Массовое число Aс хорошей точностью выражает массу ядра в атомных единицах массы (а.е.м.). Атомные ядра всех атомов имеют форму, близкую к форме шара. Радиус атомного ядра возрастает с увеличением атомного номера элемента и составляет 10–15÷ 10–14 м.
Точные
измерения масс атомов показали, что все
химические элементы имеют изотопы– атомы с одинаковым числомZпротонов, но с разным числомNнейтронов в атомном ядре. При одинаковом
числе протонов атомы изотопов обладают
одинаковым строением электронных
оболочек. Следовательно, они являются
атомами одного химического элемента и
обладают одинаковыми химическими
свойствами. ИзотопX, содержащийZпротонов в ядре и обладающий массовым
числомA, обозначается как:.
Между одноименно заряженными протонами в атомных ядрах действуют кулоновские силы отталкивания. На расстоянии порядка 10–14м эти силы очень велики, однако протоны не разлетаются в противоположные стороны. Следовательно, между протонами кроме кулоновских сил отталкивания действуют силы другой физической природы, являющиеся силами притяжения. Эти силы назвалиядерными силами.
Ядерные силы на расстояниях ~1,5·10–15м значительно превосходят кулоновские силы отталкивания, но с увеличением этого расстояния очень быстро убывают. На расстояниях порядка радиуса атома действие ядерных сил ничтожно мало по сравнению с действием электромагнитных сил между протонами.
Ядерные силы притяжения одинаково действуют между двумя протонами, двумя нейтронами или между протоном и нейтроном. Одинаковая способность протонов и нейтронов к ядерному взаимодействию служит основанием для рассмотрения их в качестве двух состояний одной частицы