
- •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.
- •28.Квантовый осциллятор. Энергетические уровни. Энергия нулевых колебаний.
- •29. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •30. Модель атома Резерфорда – Бора
- •31.Принцип неразличимости тождественных частиц в квантовой механике. Симметричные и антисимметричные состояния. Фермионы и бозоны. Принцип Паули.
- •32. Принцип Паули. Электромагнитные оболочки и под оболочки. (см. Вопрос. 31)
- •33. Молекулярные системы. Межмолекулярные взаимодействия.
- •34.Порядок и беспорядок. Симметрия. Взаимодействие, состояние.
- •35. Энтропия. «Тепловая смерть» Вселенной.
- •36. Динамические и статические закономерности в природе. Детерминизм и вероятность
- •37. Агрегатные состояния. Жидкое, аморфное и кристаллическое состояние вещества.
- •38. Жидкие кристаллы, полимеры.
- •39. Закон Всемирного тяготения. Механическая картина мира.
- •40. Специальная теория относительности. Преобразования Лоренца.
- •41. Пространство и время. Интервал. Парадокс близнецов
- •42. Теория относительности и физическая картина мира.
- •43. Элементарные Элементарные представления о строение и эволюции Вселенной. Большойвзрыв, красное смещение и реликтовое излучение.
- •44. Симметрия и асимметрия в природе. Симметрия материального мира и законы сохранения.
- •45. Современная физическая картина мира. Пространственно-временные масштабы физических явлений.
- •46. Геометрическая и волновая оптика.
- •47. Электромагнитная картина мира.
- •48. Электродинамика и специальная теория относительности
1.Физика в системе естественных наук. Физическая картина мира.
Естественные науки - это те науки которые изучают природу, её свойства и её закона. Физика кстати это полностью естественная наука ибо это наука о материальном мире. Физика тесно связана с естественными науками. Эта теснейшая связь физики с другими отраслями естествознания привела к тому, что физика глубочайшими корнями вросла в астрономию, геологию, химию, биологию и другие естественные науки. В результате образовался ряд новых смежных дисциплин, таких, как астрофизика, биофизика и др. Физика тесно связана и с техникой.
Физическая картина мира – это обобщенная модель природы, включающая в себя представления физической науки о материи, движении, взаимодействии, пространстве и времени, причинности и закономерности.
2. Взаимоотношения теории и эксперимента в физике.
1.Эксперимент ставится для проверки правильности теории, для уточнения ее отдельных положений. 2. Если эксперимент поставлен правильно, но не подтверждает существующую теорию, теорию либо отвергают, либо пересматривают. Таким образом, эксперимент - пробный камень для теории, а иногда - ее родитель.
3. Элементарные частицы, их классификация. Резонансы.
Элементарные частицы, в точном значении этого термина, - это первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.Первой открытой элементарной частицей был электрон. Его открыл английский физик Томсон в 1897 году. Первой открытой антицастицей был позитрон - частица с массой электрона, но положительным электрическим зарядом. Это античастица была обнаружена в составе космических лучей американским физиком Андерсоном в 1932 году. В современном физике в группу элементарных относятся более 350 частиц, в основном нестабильных, и их число продолжает расти.
Классификация Лептоны, адроны, мезоны, барионы.
Частица |
Античастица |
Обозначения |
Электрический заряд, Кл |
Фотон |
g |
0 |
|
Электрон |
Позитрон |
e-,e+ |
± 1,6.10-19 |
Нейтрино (электронное) |
Антинейтрино |
|
0 |
p - мезоны (пионы) |
|
p +,p -, p 0 |
± 1,6.10-19 0 |
протон |
антипротон |
|
± 1,6.10-19 |
нейтрон |
антинейтрон |
|
0 |
Резонанс— явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
4. Частицы и античастицы.
Каждая частица имеет своего двойника — античастицу. Античастицы обладают рядом характеристик, имеющих те же значения, что и частица — масса, спин, время жизни, и некоторые характе ристики с противоположным знаком — электрический заряд, барионное и лептонные числа, s, c, b, t.
5.Фундаментальные взаимодействия
см. тетрадь (стр. 4)
6. Фундаментальные взаимодействия
Взаимодействие область действия частицы, переносчики взаимодействия Пример
Гравитация ∞ Гравитон Притяжение тел
Электромагнитное ∞ фотон (γ) Сила Кулона
Сильное 10-13 см глюоны (g) Протоны и нейтроны в ядре, кварки в протоне
Слабое 10-16 см W±, Z0 - бозоны β-распад, взаимодействие нейтрино
7. Адроны и лептоны. Закон сохранения лептонных и барионных чисел.
См. тетрадь (стр.4-5)
Закон сохранения барионного заряда представлен следующей формулой:
B – барионное число;
Ng – количество кварков;
Ng – количество анти кварков.
Примечание!Деление на цифру 3 связано с законом сильного взаимодействия. Согласно ему, цветовой заряд частицы должен быть нулевым. Этого можно добиться путем соединением кварка одного цвета с антикварком соответствующего антицвета, создав мезон с барионным числом 0, либо соединением трех кварков в барион с барионным числом +1, либо соединением трех антикварков в антибарион с барионным числом −1.
Лептонный заряд - это разница между количеством лептонов и антилептонов (обе - элементарные частицы). Закон сохранения лептонного заряда звучит следующим образом: лептонное число в замкнутой системе величина постоянная.
Лептонам присваивается лептонное число (по соглашению) L = + 1, для антилептонов L = -1.
Типы лептонного заряда:
общее лептонное число - равно сумме всех лептонных чисел;
электронное лептонное число (Le);
мюонное лептонное число (Lμ);
тау-лептонное число (Lτ).
Примечание!
Электронное, мюонное и тау-лептонное числа величины непостоянные. В результате внутренних процессов они могут переходить друг в друга.