
- •Волновая оптика
- •2. Интерференция света
- •3. Влияние немонохроматичности и размера источника.
- •4. Интерференция при отражения от тонких плёнок. Просветление оптики.
- •5. Полосы равного наклона
- •6. Интерферометры.
- •7. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •8. Метод зон Френеля
- •9 Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •10.Дифракция на крупном непрозрачном диске.
- •11.Дифракция Фраугофера на щели.
- •В результате дифр—ии после щели лучи расх—ся. По
- •12. Дифракционная решетка
- •13.Дифракция рентген. Лучей на кристаллах.Ф—ла Брэгга—Вульфа
- •Рентгеноструктурный анализ.Рентгеноспектроскопия
- •14.Понятие о голографии.Запись и воспроизведение голограмм.Голог-
- •19.Основные законы теплового излучения.Энергетическая светимость, испускательная способность.
- •20.Пирометрия и тепловидение.
- •21.Тормозное рентгеновское излучение,коротковолновая граница
- •22.Фотоэффект.Виды фотоэффекта.Примеры применения.Принцип
- •23.Масса и импульс фотона.(из книги)
- •24.Эффект Комптона.
- •25. Волновые свойства микрочастиц.
- •26.Соотношение неопределённости.
- •27.Прохождение микрочастицы через щель.
- •28. Оценка минимальной энергии электрона в атоме .
- •29. Задание состояния частицы в квантовой механике.
- •30. Принцип суперпозиции квантовых состояний .
- •32 Собственные значения энергии и собств. Функции. Квантование энергии.
- •33 Частица в потенциальной яме с высокими стенками.
- •35 Прохождение частицы через потенциальный барьер. Тунельный эффект.
- •36. Операторы в квантовой механике
- •37.Собственные значения момента импульса и проекции момента импульса.
- •38.Орбитальные моменты электронов. Магнитомеханическое отношение.
- •39.Опыты Эйнштейна и де Хааза.
- •40. Опыт Барнетта (прямой механомагнитный эффект)
- •41. Спин. Проекции спина.
- •42. Сложение моментов импульса для системы частиц. Полный мом. Имп. Е- в атоме
- •43. Элементарные частицы. Виды взаимодействия и классы элемент. Частиц.Фотоны, лептоны, адроны.
- •49 Α –распад, β-распад, 3 вида β-распада
- •50 Γ- излучение
- •51 Активность радиоакт.Рпепарата. Единицы радиоакт-ти – беккерель и кюри.
- •52. Ядерные реакции. Энергия ядерной реакции. З.С. При ядерных реакциях.
- •53. Реакции деления.
- •54. Реакции синтеза.
- •55. Воздействие радиоактивных излучений на человека. Поглощенная доза, грей.
- •56. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда-Бора. Постулаты Бора.
- •Билет 57. Элементарная теория водородоподобного атома по Бору.
- •Билет 58. Спектральные серии атома водорода.
- •Билет 59. Квантово-механическая модель водородоподобного атома. (Результаты решения уравнения Шредингера). Квантовые числа электрона в атоме.
- •Билет 60. Вырождение уравнений. Кратность вырождений.
- •61. Опыт Штерна и Герлаха.
- •62. Символы состояния. Схема уровней атома водорода. Учет спин-орбитального взаимодействия.
- •63.Многоэлектронный атом. Принцип запрета Паули. Электронные оболочки и подоболочки.
- •64. Периодическая система элементов Менделеева.
- •69. Комбинационное рассеяние света
- •70. Физика твёрдого тела. Строение твёрдых тел. Физические типы кристаллических решёток.
- •71. Теплоёмкость кристаллов.
- •72. Теория Энштейна.
- •74. Спонтанные и вынужденные излучения. Поглощения.
- •Так же смотреть билет 75
- •76. Основные типы лазеров. Свойства лазерного излучения и основные области применения лазеров.
- •77. Энергетические зоны в кристаллах. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
- •78. Влияние температуры на заполнение квантовых состояний. Распределение Ферми-Дирака. Уровень Ферми.
- •80. Электропроводность полупроводников. Собственная проводимость. Примесная проводимость п/п-ов. Донорные примеси, электронная примесная проводимость.
49 Α –распад, β-распад, 3 вида β-распада
Радиоакт. распад сопровождается α, β и γ-распадами.α и β отклоняются в магн-ом поле в противопожных направ-ях
α-ядра атома Не
β-электроны
α– в воздухе проник. спос-ть достигает неск. сантиметров, в веществах и жидк. - мкм
β – в возд. 18м , в тв. телах неск. см.
α – распад:
238 4 234 A 4 A-4
U He + Th X He + Y
92 2 90 Z2Z-2
масса прод-ов распада < массы ядра т.к. α-час-цы вылетают с очень большой ск-тью
β-распад произв. внутриядерное превращ. эл-он ↔ протон сопр.с испусканием эл-на или протона, а также антинейтрина.
3 вида β-распада:
β‾ - распад (эл-ный)
А 0 А
X→e+Y+ ˜νe
Z-1Z+1
В ядре происх.превращ.1-го эл-на в протон
β†- распад (позитронный)
А 0 А
X→ e + Y +νe
Z-1Z+1
Протон превращ в нейтрон
3) Эл-ый захват. Эл-н находящ-ся на внутр оболочке атома, при этом протон превращ в нейтрон и это сопрвожд хар-ким ренгеновским излучением поскольку на место освобожд эл-на устремляется эл-н со след.оболочки и цепочкой переходят все эл-ны и соотв-но испуск-ся кванты рен.излуч-я
A 0 A
X + e → Y + νe
Z-1Z-1
50 Γ- излучение
γ-эл-магн.волны(фотоны или гамма кванты)
10^(-10):10^(-15)м наиболее проник спос-ть достигает неск.метров
γ-излуч-е не явл-ся самостоят.видом распада, оно присут-ет при α и β- распадах При α и β расп.дочернее ядро оказ.в возбужд.состоянии,
при переходе в норм.сост-ие излуч-ся γ-квант, его энергия намного выше эн-гии при эл-ном переходе: γ-0,1МЭВ
γ-излуч-е имеет лин-ый спектр, оно выходит из ядра, но оно может не выйти из атома, эн-гия кванта может быть поглощена эл-ом внутр.оболочки в рез-те эл-н вылетает из атома, на своб.место устрем-ся др.эл-н и т.д. происх-ит цепочка переходов т.е.наблюд-ся хар.ренг.излуч-ие, кот.носит диокретный хар-р, т.е.имеет лин-ый спектр т.е. по ней опр-ся строение эл-ых оболочек, в этом случае говорят что γ-излуч.притерпивает конверсию
hν=An+Ekэл-наAn-работа выхода эл-на изn-ой оболочки
выбитые эл-ны наз-ют конверсионными
51 Активность радиоакт.Рпепарата. Единицы радиоакт-ти – беккерель и кюри.
Активность – число распадов ядер в1 сек.
-λt
Аn=|dN/dt|N=N0*e
-λ t
An=|dN0*e /dt|=λN
An=λN- ,беккерель 1Бк=1распад в 1 сек.
1кюри=3.7*10^(10)Бк
52. Ядерные реакции. Энергия ядерной реакции. З.С. При ядерных реакциях.
Я.р. – процесс сильного взаимодействия ядер друг с другом или с элементарными частицами, в результате чего образуются новые ядра и новые частицы. Впервые ядерную р-цию в 1919г наблюдал Резерфорд. Он пропускал ά – частицы через азот и обнаружил, что ά-частицы поглощаются азотом, получается кислород и вылетает протон.
147N + 42He -> 11H + 178O
В общем случае:
A+a- >B+bМасса образовавшихся частиц отличается
от массы исходной:,
где
-
сумма масс исходных,
-
сумма масс образовавшихся. Энергия
ядерной реакции: ΔQ= Δmc2.
Если Δm>0, значит ΔQ>0
– выделение энергии(изотермическая).
Если Δm<0, значит ΔQ<0
– поглощение энергии(эндотермическая).
В любой ядерной реакции выполняется
закон сохранения числа нуклонов, заряда,
энергии и импульса.