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

Общая физика для заочников / voprosy_po_fizike_dlya_zaochnikov

.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
34.3 Кб
Скачать

Вопросы к экзаменам для заочников

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

  1. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Закон Ампера.

  2. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к расчёту магнитного поля прямолинейного проводника с током.

  3. Магнитное поле кругового тока. Магнитный момент витка с током.

  4. Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока (циркуляция вектора магнитной индукции).

  5. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.

  6. Контур с током в однородном и неоднородном магнитном поле.

  7. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.

  8. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея (закон электромагнитной индукции). Закон Ленца.

  9. Явление самоиндукции. Индуктивность. Закон самоиндукции.

  10. Энергия системы проводников с током. Объёмная плотность энергии магнитного поля.

  11. Магнитные свойства вещества. Типы магнетиков. Магнитные моменты атомов. Намагниченность. Магнитная восприимчивость вещества и магнитная проницаемость среды.

  12. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Ток смещения.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ОПТИКА

  1. Волны. Образование и распространение волн. Продольные и поперечные волны. Фронт волны, волновая поверхность. Длина волны и скорость распространения волн.

  2. Уравнения плоской и сферической бегущих волн. Волновое число.

  3. Стоячие волны. Условия образования стоячих волн. Уравнение стоячей волны.

  4. Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения электромагнитных волн.

  5. Энергия электромагнитных волн. Объёмная плотность энергии электромагнитного поля. Вектор Умова – Пойнтинга.

  6. Электромагнитная природа световых волн. Приближения геометрической, волновой и квантовой оптики.

  7. Монохроматичность и когерентность световых волн и способы их получения.

  8. Интерференция световых волн. Условия для наблюдения и способы реализации (метод Юнга, бипризма Френеля)

  9. Оптическая разность хода. Условия максимумов и минимумов интерференции. Ширина интерференционной полосы.

  10. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и полосы равного наклона.

  11. Кольца Ньютона.

  12. Применение интерференции.

  13. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера.

  14. Дифракция Фраунгофера на щели

  15. Дифракционная решетка. Применение ее в качестве спектрометра. Дисперсия и разрешающая сила.

  16. Поляризация световых волн. Виды поляризации. Степень поляризации.

  17. Способы получения поляризации света. Поляризация при отражении. Закон Брюстера.

  18. Двойное лучепреломление. Поляризация света при двойном лучепреломлении

  19. Поляризационные призмы. Поляроиды. Закон Малюса.

  20. Распространение света в веществе. Нормальная и аномальная дисперсия. Электронная теория дисперсии.

  21. Поглощение света в веществе. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Особенности поглощения в разреженных газах и сплошных средах.

  22. Рассеяние света веществом. Рэлеевское рассеяние. Молекулярное рассеяние.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

  1. Тепловое излучение и люминесценция. Равновесный характер теплового излучения.

  2. Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа.

  3. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Формула Релея-Джинса.

  4. Квантовый характер теплового излучения. Гипотеза Планка. Формула Планка для теплового излучения.

  5. Фотоэлектрический эффект. Законы и квантовая теория внешнего фотоэффекта.

  6. Фотон. Масса и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм света. Давление света.

  7. Эффект Комптона.

  8. Гипотеза де-Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Экспериментальное подтверждение волновых свойств микрочастиц.

  9. Соотношение неопределенностей.

  10. Особенности описания состояния частиц в квантовой механике. Смысл волновой функции.

  11. Уравнение Шредингера в общем виде. Требования, накладываемые на волновую функцию. Условие нормировки.

  12. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Движение свободной частицы.

  13. Частица в потенциальной яме. Квантование состояний.

  14. Прохождение частиц в области "низкого" и "высокого" потенциального барьера. Туннельный эффект.

  15. Линейный гармонический осциллятор.

  16. Квантовый ротатор. Момент импульса в квантовой механике.

  17. Уравнение Шредингера для атома водорода. Собственные волновые функции. Квантование состояний. Спектры излучения и поглощения.