- •1.Физика в системе естественных наук. Физическая картина мира.
- •2. Взаимоотношения теории и эксперимента в физике.
- •3. Элементарные частицы, их классификация. Резонансы.
- •8.Заряды (электрический, барионный, лептонный), спин, странность, очарование, красота.
- •9. Барионы и мезоны.
- •10. Нейтрино.
- •11. Истинно нейтральные частицы.
- •12. Кварки. Дробные значения электрического и барионного зарядов.
- •14. Заряд и масса ядра. Ядерные силы. Природа ядерных сил.
- •15. Дефект массы и энергия связи.
- •18. Гипотеза де Бройля.
- •19. Элементарные понятия квантовой механики. (см. Тетр. 30стр)
- •20. Волновая функция. Её статический смысл и свойства. (см. Тетр. 31стр.)
- •21. Волновая функция, основные свойства и физический смысл. (см. Тетр. 31стр.)
- •23. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •24.Простейшие операторы наблюдаемых величин (стр.32)
- •25. Нестационарное уравнение Шредингера (стр.34)
- •26. Стационарное уравнение Шредингера (стр. 33)
11. Истинно нейтральные частицы.
Истинно нейтральные частицы — частицы, которые являются античастицами для самих себя.
Соответственно, истинные нейтральные частицы имеют нулевые значения электрического заряда, магнитного момента, барионного и лептонного чисел, изотопического спина, странности, очарования, прелести, истинности, цвета.
Из несоставных часиц истинно нейтральными частицами являются фотон, Z-бозон, а также два бесцветных глюона g2 и g8.
12. Кварки. Дробные значения электрического и барионного зарядов.
Кварк — фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдающаяся в свободном состоянии. Кварки являются точечными частицами вплоть до масштаба примерно 0,5×10−19 м, что примерно в 20 тысяч раз меньше размера протона. Из кварков состоят адроны, в частности, протон и нейтрон. В настоящее время известно 6 разных «сортов».
Электрический заряд: U (верхний) 2/3, D(нижний) -1/3, S (странный) -1/3, C (очарованный) 2/3, B(красота)-1/3, T(истинный)2/3
Барионный заряд: у всех 1/3
14. Заряд и масса ядра. Ядерные силы. Природа ядерных сил.
заряд ядра любого хим.элемента определяется по периодической таблице. он равен порядковому номеру элемента.
Для определения массы ядра нужно из массы атома вычесть сумму масс всех электронов.
Ядерные силы
Протоны, имеющиеся в ядре, отталкиваются друг от друга кулоновскими силами. Однако это не приводит к разрушению ядер. Очевидно, между нуклонами в ядре действуют силы притяжения неэлектрической природы. Эти силы получили название ядерных. Взаимодействие нуклонов получило название сильного взаимодействия.
Свойства ядерных сил:
зарядовая независимость;
короткодействующий характер (ядерные силы действуют на расстояниях, не превышающих 2·10-15 м);
насыщаемость (ядерные силы удерживают друг возле друга не больше определенного числа нуклонов).
15. Дефект массы и энергия связи.
Дефект массы — разность между массой покоя атомного ядра данного изотопа, выраженной в атомных единицах массы, и массовым числом данного изотопа.
Энергия связи ядра – минимальная энергия, необходимая для того, чтобы разделить ядро на составляющие его нуклоны (протоны и нейтроны).
Согласно соотношению Эйнштейна дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре эквивалентны:
где Δm — дефект массы и с — скорость света в вакууме.
18. Гипотеза де Бройля.
Гипотеза де Бройля заключается в том, что французский физик Луи де Бройль выдвинул идею приписать волновые свойства электрону. Проводя аналогию между квантом, де Бройль предположил, что движение электрона или какой-либо другой частицы, обладающей массой покоя, связано с волновым процессом.
Гипотеза де Бройля устанавливает, что движущейся частице, обладающей энергией E и импульсом p, соответствует волновой процесс, частота которого равна:
а длина волны:
где p - импульс движущейся частицы.
19. Элементарные понятия квантовой механики. (см. Тетр. 30стр)
Квантовая механика — раздел теоретической физики, описывающий квантовые системы и законы их движения.
Основными понятиями квантовой кинематики являются понятия наблюдаемой и состояния.
Основные уравнения квантовой динамики — уравнение Шрёдингера, уравнение фон Неймана, уравнение Линдблада, уравнение Гейзенберга и уравнение Паули.