- •1.Поступательное движение материальной точки. Скорость, ускорение (среднее, мгновенное). Уравнение движения при равноускоренном прямолинейном движении.
- •2. Вращательное движение (равномерное, неравномерное) материальной точки. Угловая скорость и ускорение. Связь между линейными и угловыми характеристиками движения.
- •3.Классические законы динамики поступательного движения. Основной закон динамики материальной точки.
- •8. Первое начало термодинамики
- •9.Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.
- •10. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
- •11. Электрический потенциал. Разность потенциалов. Работа по перемещению зарядов в электрическом поле.
- •12.Обобщенный закон Ома в интегральной форме для участка цепи и полной цепи.
- •14. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряженность магнитного поля. Правило Ампера для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле
- •15. Действие мп на движущийся заряд. Сила Лоренца.
- •16. Магнитное взаимодействие проводников с током. Определение силы тока в 1 Ампер.
- •17. Уравнение световой волны. Когерентность и монохраматичность световых волн.
- •18.Интерференция света. Интерференционная картина от двух когерентных источников.
- •19.Явление дифракции света. Положения принципа Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и дифракционной решётке. Рентгеноструктурный анализ.
- •20. Тепловое излучение и люминесценция. Абсолютное чёрное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Законы Вина. Квантовая гипотеза. Формула Планка.
- •21.Единство волновых и корпускулярных свойств элм излучения. Гипотеза де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма веществ. Опыты Дэвиссона и Джермера.
- •23.Волновая функция, её статистический смысл. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.
- •24. Общее и стационарное уравнения Шредингера, их применение для решения физических задач
- •25.Резерфордовская модель строения атома. Модель Бора.
- •26. Квантовомеханическое строение атома водорода. Энергетические уровни свободных атомов. Квантовые числа. Спин Электрона. Принцип Паули.
- •27.Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, диэлектрики, полупроводники.
- •29. Ядерные реакции. Деление ядер. Использование ядерной энергии.
- •30.Реакция синтеза ядер. Использование ядерной энергии.
- •31. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные частицы, их свойства
14. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряженность магнитного поля. Правило Ампера для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле

Магнитные силовые линии можно изображать.
Свойства:
МП направлено по касательной в любой точке пространства.
Магнитные линии выходят из северного и входят в южный полюс.
Число силовых линий на единицу площади пропорционально магнитному потоку.
В 1820 г. Ганс Эрстед физик из Дании обнаружил, что вокруг электрического тока есть МП.
Правило
буравчика: поворачивая
буравчик по направлению тока, получаем
направление движения концов ручки,
которое задаёт направление силовых
линий МП. 
По величине МП, создаваемое токами или проводником с током, значение индукции МП пропорционально значению силы тока и обратно пропорционально сопротивлению тока.

I-
проводник с током. Если его расположить
внутри МП, то он начнёт двигаться.
Направление действия силы со стороны
МП на проводник с током определяется
по
правилу левой руки:
Если расположить левую руку так, чтобы
линии магнитной индукции входили в
ладонь, а 4 пальца направлены по току,
то отогнутый большой палец покажет
направление действия силы. 
Ампер установил от чего зависит сила тока: сила пропорциональная току, МП индукции B и линии проводника зависят от угла θ.

F=IBlsinθ,
B=
,θ=
›Магнитная
индукция максимальна,
когдаθ=
то
есть проводник с током перпендикулярен
полю.
МИ-силовая характеристика МП.
[B]=
=1
Тл. (Тэсла)
0,5*
Тл,
=4π*
Гн – магнитная постоянная
d
=I[d
×
],
=
15. Действие мп на движущийся заряд. Сила Лоренца.



F=

e[
]
dA=
dx
x
dA=0.![]()
![]()
![]()

![]()
![]()

=q
,
q
=0,=›
=
,
![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
![]()

R
![]()
![]()
![]()
F=ma,
a=
,
qvB=m
sinθ=1,
R=
,
T=
,
T=
16. Магнитное взаимодействие проводников с током. Определение силы тока в 1 Ампер.




(1) – определение действия силы в 1 Ампер.
Ампер
– сила неизменяющегося тока, которая
протекает по 2 параллельным проводникам
бесконечной длины и ничтожно малого
кругового сечения, расположенном на
расстоянии 1 м один от другого в вакууме
вызвал бы между этими проводниками
силу взаимного взаимодействия =
на каждый метр проводника.

17. Уравнение световой волны. Когерентность и монохраматичность световых волн.
В
общем случае уравнение
световой волны,
распространяющейся вдоль положительного
направления оси Х
в
среде, не поглощающей энергию, имеет
вид:
(1),
где
А
–
амплитуда волны;
– циклическая частота волны;
– скорость распространения, где
;
–фаза
волны;
- волновое число.
Это
уравнение можно записать в ином виде:
(2)
Волна
(1,2) монохроматическая,
когда Т,
А и
не зависят от времени.
Фронт волны – совокупность точек, до которых доходят колебания в определенный момент времени и представляют собой волновую поверхность, в которой частицы среды колеблются в одной фазе или испытывают одинаковое смещение. Волны бывают плоские (совокупность плоскостей, параллельных друг другу) и сферические (имеют вид концентрических сфер).
Две волны накладываются друг на друга. Они возбуждают в некоторой точке пространства с координатой x колебание одинакового направления.
.
Результирующая амплитуда
,
где
- разность фаз.
Если
,
возбуждаемая волнами колебаний, остается
постоянной во времени (не зависит от
времени), то такие волны –когерентные.
Когерентность
– согласованное
протекание нескольких колебательных
или волновых процессов. Если волны не
когерентные, то
непрерывно изменяется во времени
.
А
если волны когерентные, то
может
быть >0,<0, или принимать значения +1,
-1.
Интенсивность светового потока:
.
Поэтому при наложении когерентных
потоков световых волн происходит
перераспределение светового потока в
пространстве, в результате: в одних
точках пространства возникает максимумы,
а в других минимумы интенсивности. Это
явление называетсяинтерференцией
световых волн.
