
- •50. Ток смещения. Система уравнений Максвелла. Относительность электрических и магнитных полей.
- •51. Понятия о колебательных процессах. Гармонические колебания (гк), их характеристики. Представление гк в аналитическом, графическом виде и с помощью векторной диаграммы.
- •52. Сложение гармонических колебаний одной частоты и одинакового направления. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний одинаковой частоты.
- •Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
- •53. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Гармонические осцилляторы: груз на пружине, колебательный контур. Энергетические соотношения для гармонических осцилляторов.
- •54. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Амплитуда и частота затухающих колебаний.
- •55. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс.
- •56. Переменный электрический ток как вынужденные колебания. Закон Ома для переменного тока. Мощность переменного тока.
- •57. Упругие волны. Уравнения плоской и сферической волн. Фазовая скорость. Волновое уравнение.
- •58. Энергия и плотность потока энергии упругой волны. Вектор Умова.
- •59. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Свойства электромагнитных волн.
- •60. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока электромагнитной энергии. Вектор Пойнтинга.
- •61. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция волн.
- •62. Тепловое излучение, его свойства и основные характеристики. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина для теплового излучения. Абсолютно черное тело.
- •63. Проблема излучения абсолютно черного тела (ультрафиолетовая катастрофа). Квантовая гипотеза и формула Планка.
- •64. Фотоэффект, законы фотоэффекта и его теория
- •65. Фотоны. Энергия и импульс световых квантов. Эффект Комптона и его теория явления.
- •66. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение.
- •Волны де Бройля
- •68. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Волновая функция и ее статистический смысл. Стандартные условия для волновой функции. Временное и стационарное уравнения Шредингера
- •69. Решение стационарного уравнения Шредингера для частицы в одномерной прямоугольной потенциальной яме. Энергетические уровни.
- •70. Уравнение Шредингера для атома водорода. Энергетические уровни. Полная система квантовых чисел. Спин электрона. Принцип Паули.
- •71. Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, диэлектрики и полупроводники в зонной теории.
- •72. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Фотопроводимость.
- •73. Состав и характеристики атомного ядра. Ядерные силы и их свойства. Обменный характер ядерных сил.
- •74. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи и ее зависимость от массового числа. Два способа получения ядерной энергии.
- •75. Радиоактивные превращения атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Закономерности и происхождение альфа-, бета- и гамма–излучений.
73. Состав и характеристики атомного ядра. Ядерные силы и их свойства. Обменный характер ядерных сил.
Атомное ядро и его характеристики. Состав и строение атомного ядра. Изотопы.
Атом
сост из полож заряж ядра и имеет размеры
прим -
м.
атомное ядро сост из элем част – протонов
и нейтронов. Протон-полож заря, равный
зар электрона, и массу покоя
кг. Нейтрон- нейтр частица. Протоны и
нейтр наз нуклонами. Общее число нуклонов
в ядре наз массовым числом А. атомное
ядро характ зарядом
,число
протонов в ядре.58
Ядерные силы и их основные свойства.
Между
составляющ ядро нуклонами действ особые
силы, знач превыш кулоновские силы
отталкив между протонами, наз ядерными
силами. Свойства: яд силы явл силами
притяжения, яд силы явл короткодействующие-
их действие проявл только на расст прим
м,
заряд независимость, насыщение, взаимная
ориентация спинов.
59
Самопроизв
излучение наз радиоакт распадом.
Способность некотор аьомных ядер
самопроизв превращ в др ядрас испуск
различ видов радиоакт излучений.
Радиоакт разд на естественную и
искусственную. Рад изл быв трех видов
-
.
-закон
радиоакт распада.
Альфа-распадом наз. самопроизв. распад ядра (X) на альфа-частицу (ядро атома гелия 2He4) и ядро продукт (Y) по след. схеме” ZXA=2He4+Z-2YA-4, -лучи обл. наим. проник. способн.
Бета-распад-явление эл. -распада предст. собой превр. атомн. ядра (Х) путем испуск. эл. (е) по схеме: ZXA=-1e0+Z+1YA, проник. спос. -част. (эл.)выше, чем а-частиц.
Гамма-лучи-это жесткое электромагн. излуч оч. выс. частоты. Из-за выс. частоты у -лучей сильно выраж. квант. св-ва, и они ведут себя как поток частиц--квантов: -лучи обл. наиб. проник. способн.
74. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи и ее зависимость от массового числа. Два способа получения ядерной энергии.
для разделения ядра на составные части необходимо затратить такое же количество энергии, которое выделяется при его образовании. Энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра .
Согласно выражению , энергия связи нуклонов в ядре
где
тp,
тn,
тя
—
соответственно массы протона, нейтрона
и ядра. В таблицах обычно приводятся
не массы тя
ядер, а массы т
атомов. Поэтому для энергии связи ядра
пользуются формулой
где
mH
—
масса атома водорода. Так как mH
больше mp
на величину me,
то первый член в квадратных скобках
включает в себя массу Z
электронов
Величина
называется дефектом массы ядра. На эту величину уменьшается масса всех нуклонов при образовании из них атомного ядра.
Часто вместо энергии связи рассматривают удельную энергию связи Eсв — энергию связи, отнесенную к одному нуклону. Она характеризует устойчивость (прочность) атомных ядер, т. е. чем больше Eсв, тем устойчивее ядро.
Собственный момент импульса ядра — спин ядра — складывается из спинов нуклонов и из орбитальных моментов импульса нуклонов (моментов импульса, обусловленных движением нуклонов внутри ядра). Обе эти величины являются векторами, поэтому спин ядра представляет их векторную сумму. Спин ядра квантуется по закону
где
I
—
спиновое ядерное квантовое число
(его часто называют просто спином ядра),
которое принимает целые или полуцелые
значения 0,
,
1,
,
... . Ядра с четнымиА
имеют целые I,
с нечетными — полуцелые I.