
- •3.Перетворення Лоренца. Власний час. Додавання швидкостей.
- •2.2. Взаємо- і самоіндукція. Єрс індукції. Магнітна енергія струму
- •2.3. Основні експериментальні фактори, що привели до створення квантової механіки. Фізичний зміст хвильової функції. Умова нормування хвильової функції.
- •1. Теорія Ейнштейна і Дебая для теплоємності твердого тіла.
- •2. Електрорушійна сила. Контактна різниця потенціалів. Термоелектрика.
- •3. Основні ядерні реакції: розщеплення ядер зарядженими частинками та нейтронами. Ядерний фотоефект. Поділ ядер. Штучна радіоактивність.
- •4.1. Число зіткненнь, ефетивний переріз та довжина вільного пробігу молекул.
- •4.3. Будова атома. Дослід резерфорда по розсіювання альфа-частинок. Спектральні закономірності випромінювання світла атомами. Теорія Бора. Спектр водню.
- •2. Рівняння Максвела. Електромагнітні хвилі, хвильове рівняння. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойтінга.
- •3.Теорія Збурень. (Ez volt az 5-ös tétel 3. Kérdése!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- •6.1 Стаціонарні і нестаціонарні явища переносу в газах. Дифузія. Внутрішне тертя. Теплопровідність.
- •6.2 Електростатичний потенціал. Енергія електронного поля.
- •6.3. Будова атомного ядра. Ізотопи. Ізобари. Ізомери. Масспектрографія.
- •7(1). Цикли Карно. Ккд циклів Карно.
- •7(2).Ємність, способи її вимірювання. Ємність різних конденсаторів, послідовне та паралельне їх сполучення.
- •7(3). Атом гелію. Тотожність однакових частинок. Симетричні та антисиметричні стани. Частинки Бозе та частинки Фермі.
- •8(2). Електричне поле. Вектори напруження і зміщення. ТеоремаОстроградського-Гауса.
- •9(1). Розподіл Максвела і Максвела-Больцмана. Бозе-газ. Бозе-конденсація. Статистика Бозе-Енштейна і Фермі-Дірака.
- •9(2). Діелектрики. Електричне поле в однорідному діелектрику. Молекулярна картина поляризації діелектрика.
- •9(3). Досліди Франка і Герца по визначенню потенціального збудження атомів.
- •10(2). Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
- •10(3). Електронні оболонки атома. Магнітний і механічний момент електронів. Квантові числа. Принцип Паулі. Періодична система елементів Менделєєва.
- •1.Статичний метод у фізиці. Стат. Функції розподілу. Статичне середнє. Канонічний розподіл Гібса.
- •2.Дисперсія світла.Нормальна і аномальна дисперсія, методи її спостереження.Електронна теорія дисперсії.
- •3.Енергія зв’язку частинок у ядрі . Дефект маси ядра. Ядерні сили та їх основні властивості.
- •1.Динаміка точки. Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння.
- •2.Становлення і розвиток квантової теорії світла. З-ни теплового випромінювання.
- •3.Радіоактивність. З-он радіоакт розпаду. Типи радоакт розпаду. Методи і прилади для спостер елементарних частинок.
- •13.1.Закон збереження кількості руху. Закон збереження і перетворення енергії в механіці в нерелятивістській і релятивіській.
- •13.2. Спонтанне и вимушене випромінювання коефіцієнт Ейнштейна. Механізми процесів у оптично квантових генераторів і підсилювачах.
- •13.3.Теорія основного стану молекулярного водню. Адіабатичне наближення.
- •1.Принципи відносності Галілея та Ейнштейна. Інерціальні системи. Відцентрова та коріолісова сила.
- •2.Дифракція. Принцип Гюйгенца-Френеля. Дифракція Фраунгофера.
- •16.1. Динаміка твердого тіла. Тензор Інерції. Гіроскопи.
- •16.2.Електромагнітна природа світла. Швидкість світла. Астрономічні і лабораторні методи вимірювання швидкості світла.
- •16.3. Термоядерні реакції. Проблеми некерованого термоядерного синтезу.
- •17(1). Рівняння руху та інтегральні варіаційні принципи. Принцип найменшої дії. Основи релятивіської механіки.
- •17(2). Гази з міжмолекулярними взаємодіями. Рівняння Ван-дер-Вальса.
- •17(3). Поляризаційні прилади. Пластинки в четвертину хвилі і в півхвилі. Обертання площини поляризації.
- •19(1). Власні і вимушені коливання з однією ступенню вільності. Резонанс коливання зв’язаних систем. Розповсюдження коливань в густому середовищі.
- •19(2). Поняття про голографію і її застосування.
- •19(3). Елементарні частнки, протони, нейтрони, позитрони, гіперони, античастинки .Поняття про кварки і глюони. Кваркова структура адронів.
- •1. Особливе місце фізики серед інших наук і ї зв’язок з виробництвом.
- •2. Основи мкт газів. Теорема Нернста. Абсолютна термодинамічна шкала температур.
- •3. Люмінесценція та її застосування.
- •1. Предмет і завдання фізики. 4 типи взаємодії.
- •2. Принцип суперпозиції. Інтерференція світла. Експериментальне вивчення інтерференції світла.
- •3. Експериментальні методи визначення швидкості газових молекул. Методи визначення числа Авогадро.
- •1. Експерименталльне і математичне формулювання фундаментальних законів механіки.
- •2. Подвійне променеве заломлення.
- •3. Принцип відносності. Шв-сть розпосюдження взаємодії.
3.Енергія зв’язку частинок у ядрі . Дефект маси ядра. Ядерні сили та їх основні властивості.
Нуклони в атомному ядрі пов’язані між собою ядерними силами: тому, щоб розділити ядро на окремі протони і нейтрони, треба затратити велику енергію. Ця енергія називається енергією зв’язку ядра. Така сама за величиною енергія вивільняється, якщо вільні протони і нейтрони об’єднуються і утворюють ядро. Отже згідно за спеціальною теорією відносності Ейнштейна маса атомного ядра має бути менша від суми мас вільних протонів і нейтронів з яких воно утворилося. Ця різниця мас ∆m яка відповідає енергії зв’язку ядра Езв , визначається співвідношенням Ейнштейна: Езв= Сλ. Маса спокою ядра Мя – завжди менша суми мас спокою складових його протонів і нейтронів. Мя < Zmp+Nmn . Цю різницю називають дефектом мас ∆М = Zmp+Nmn- Мя
Енергія зв’язку : ∆Езв= ∆Мс2=( Zmp+Nmn- Мя)с2
Чим більший дефект маси ядра, тим міцніше ядро, тим більше енергії потрібно для зруйнування ядра на окремі нуклони. Ен. зв ядра пропорційна дефекту маси ядра, який вимірюється в а о м при чому один а о м відповідає ен 8,31 Мев. Ядерні сили – сили квантово механічної природи, що діють в атомному ядрі між його складовими частинками нуклонами. Ядерні сили – проявлення сильних взаємодій, радіус їх дії 10-13 см. Ядерні сили – побічний прояв обміну глюонами, яд сил не залежать від заряду нуклона і здатні до насичення.
БІЛЕТ 12
1.Динаміка точки. Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння.
Основна задача динаміки – знаючи характер взаємодії, визначити кінематичні х-ки руху і навпаки.
I з-он Ньютона : існують такі інерціальні системи відліку відносно яких тіло, що рухається поступально зберігає свою швидкість сталою якщо на нього не діють інші тіла або їх дія скомпенсована.
II з-он : сила, що діє на тіло дорівнює добутку маси тіла на прискорення якого надає ця сила. F=ma
Якщо
на тіло масою m
одночасно діє кілька сил F1,F2…
то другий з-он Н . F=ma,
де
- рівнодійна всіх сил.
III з-он Н. Два тіла діють одне на одне з силами які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за абсолютними величиними і протилежні за знаком: F12=-F21
З-он
всесвітнього тяжіння . між двома тілами
маси яких m1
m2
і
знаходяться на відстані R
один
від одного діють сили взаємного
притягання, напрямлені від одного тіла
до другого.
2.Становлення і розвиток квантової теорії світла. З-ни теплового випромінювання.
Енергія любого виду ел маг випром в тому числі і світлового завжди склад із окремих порцій. Ці порції ен наз квантами випромінювання і фотонами. Ен фотона залеж від частоти випром Е=hν. Світлу як і всім іншим видам ел маг випром притаманна як хвильова так і корпускулярна властивість.
Фотоефект - це явище яке відбувається при освітленні світлом речовини і виходом ел з речовини. Фотоефект являється одним з проявів корпускулярної властивості світла. Вилітання електронів з освітлених тіл наз зовнішнім фотоефектом. З-ни зовнішнього фотоефекту:
число електронів звільнених світлом за одну сек. пямо пропорційна світловому потоку
найбільша швидкість вилітаючих ел не залежить від сили світла, а визначається частотою падаючого світла ця шв. визначається за р-ням Ейнштейна:
для кожної речовини існує певна частота нижче якої фотоефект не спостеріг. Ця частота наз червоною межею фотоефекту hνr=A.
Суть внутрішнього фотоефекту полягає в тому що при освітленні н/п і діелектрика від деяких атомів відриваються електрони які не виходять через поверхню тіла а залиш в середині нього.На явищі фотоефекту ґрунтується будова до фотоелементів, сонячних батарей.