
- •Министерство высшего и среднего
- •Указания к выполнению контрольных работ
- •Литература
- •Программа курса физики* введение
- •Основы механики
- •Колебания и волны
- •Элементы статистической и молекулярной физики
- •Элементы термодинамики
- •Электрические и магнитные явления
- •Электромагнитное излучение и оптика
- •Элементы учения о строении вещества
- •Раздел 1
- •Примеры решения задач
- •2.Молекулярная физика. Термодинамика Основные законы и формулы
- •Примеры решения задач
- •3.Электромагнитные явления (электростатика, постоянный ток) Основные законы и формулы
- •Примеры для решения задач
- •Контрольная работа 1
- •Раздел II
- •Примеры для решения задач
- •2.Оптика. Физика атома и атомного ядра Основные законы и формулы
- •Примеры для решения задач
- •Контрольная работа 2
- •Приложения
- •1.Основные физические постоянные (значения округленные)
- •2.Плотность жидкостей при 200с, кг/м3
- •Основные и дополнительные единицы Международной системы едениц
- •12.Важнейшие производные единицы си
- •13.Приставки для образования кратных и дольных единиц
- •14.Значения синусов и тангесов для углов 0-900
- •15.Соотношени единиц си с единицами других систем
- •16.Формулы прближения вычислений
- •Содержание
- •Раздел I.Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.Электростат-
- •Раздел II/Электромагнитные явления (электродинамика). Оптика.
- •101898, Москва, Центр, Хохловский пер., 7.
Элементы учения о строении вещества
Особенности поведения микрочастиц. Принципы описания поведения микрочастиц, волновая функция, соотношение неопределенностей, волна де Бройля. Постулаты Бора. Одномерное уравнение Шредингера (временное и стационарное), физический смысл входящих в него членов. Решение уравнения Шредингера для частицы в одномерной потенциальной яме. Условия появления квантовых явлений. Влияние массы и области локализации частиц. Двумерная потенциальная яма, вырождение квантовых состояний и снятие вырождения. Влияние потенциальной стенки конечной высоты на уровне энергии частицы, локализованной в пространстве. Туннельный эффект. Заполнение уровней и принцип Паули, полная энергия совокупности электронов в квантовой системе. Уровни энергии совокупности электронов в квантовой системе. Уровни энергии в атоме водорода, переходы между уровнями и правило частот Бора. Индивидуальность спектров атомов и эмиссионной спектральный анализ. Объяснение корреляции цветности вещества и эффекта сопряжения химических связей в молекулах. Нормальная и инверсная заселенность квантовых состояний. Усиление света при прохождении через инверсно заселенную среду. Понятие о лазерах. Физическая природа химической связи. Электронное строение многоэлекторнных атомов объяснение причин появления пространственных форм молекул. Движение частиц в многоатомных молекулах и виды молекулярной спектороскопии.
Фотохимические реакции и особенности потенциальных поверхностей основных и возбужденных электронных состояний в молекулах. Распад молекул при фотовозбуждениях. Физическая природа фотосинтеза. Зонная структура электронных состояний кристаллов. Заполненные и незаполненные зоны. Проводники, полупроводники и изоляторы (ч. II, § 16, 57, 63-65, 67).
Систематика элементарных частиц. Законы взаимопревращений частиц, ядерные реакции, дефект массы. Строение ядер, ядерные силы, устойчивые и неустойчивые ядра, естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Принципы радиоактивного анализа. «Меченые» атомы в биологии. Пути использования ядерной энергии (ч. II, § 70-78).
Раздел 1
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
ТЕРМОДИНАМИКА. ЭЛЕКТРОСТАТИКА.
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
1.МЕХАНИКА
Основные законы и формулы
Путь при равнопеременном s=υоt+αt2/2
движении
Скорость равнопеременного ύ=ύо+αt
движения
Ускорение в равнопеременном α=(ύ-ύо)/t
движении
Тангенциальное
(касательное)
ускорение
Нормальное
(центростремительное)
=ύ2/R=ω2R
ускорение
Полное
ускорение
Угол
поворота при равнопе-
=ωоt+εt2/2
ременном вращении
Угловая скорость точки при ω=2πń=2π/Т
равнопеременном обращении
по окружности
Угловая скорость при ω=ωо+εt
равнопеременном вращении
Угловое ускорение при ε=(ω-ω0)/t
равнопеременном вращении
Связь между линейными и s=φR, ύ=ωR,
угловыми
величинами при
=εR,
=ω2R
вращательном движении
Второй закон Ньютона F=ma, FΔt=mv2-mv1
Сила тяжести P=mg
Третий закон Ньютона F1= -F2
Закон Гука F= -kx
Закон сохранения импульса m1v1+m2v2=m1u1+m2u2
(количества движения) для
изолированной системы двух тел
Механическая работа A=Fs cos α
постоянной силы
Работа упругой силы A=kx2 /2
(в пределах упругой деформации)
Мощность N=A/t, N=Fύ cos α
Кинетическая энергия тела T=mύ2/2
Потенциальная энергия тела, П =mgh
поднятого над поверхностью
Земли
Полная энергия тела E=T+П
(в изолированной системе)
Энергия упругодеформиро- W=kx2 /2
ванного тела
Момент инерции:
а)материальной точки Ј=mr2
б)сплошного цилиндра
или диска относительно Ј=mR2/2
оси, совпадающей с геомет-
рической осью
в)однородного тонкого
стержня относительно оси, Ј=ml2/12
проходящей через центр
г)однородного стержня Ј=ml2/3
относительно оси, проходя-
щей через один из концов
д)однородного шара Ј=2ml2/5
Момент силы M=Fl
Основной закон динамики М=Јε
вращательного движения
Закон
сохранения момента Ј1ω1+Ј2ω2=
импульса (момента количества
движения) для изолированной
системы двух тел
Кинетическая энергия Т=Јω2/2
вращающегося тела
Закон всемирного тяготения F=Gm1m2/R2
Уравнение гармонического x=A sin (ωt+φ0)
Колебания
Соотношение
между перио-
дом, частной и круговой (цик-
лической ) частотой
Скорость и ускорение точки ύ=Аω cos (ωt+φ0);
при гармонических колебаниях α= -Аω2sin (ωt+φ0)= -ω2x
Сила, действующая на колеб- F= -mω2x= -kx
лющуюся материальную точку
Период
гармонических колебаний Т=
математического маятника
Период
колебаний пружинного Т=2π
маятника
Полная энергия колеблющейся Е=mA2ω2/2
Зависимость между скоростью,
длиной волны, частотой и ύ=λν=λ/Т
периодом колебаний
Уравнение волны у=А sin ω(t-x/ύ)