
- •1.Кинематика 8
- •2.Динамика 14
- •3.Механические колебания и волны 25
- •4.Молекулярная физика 38
- •5.Электростатика 59
- •6. Электрический ток и его характеристики 72
- •7.Электромагнетизм 74
- •8. Электромагнитная индукция закон Фарадея 82
- •9.Электромагнитные волны 84
- •10. Геометрическая оптика 86
- •11. Волновая и корпускулярная природа света 97
- •12. Квантовые свойства электромагнитного излучения 118
- •13.Строение атома 127
- •14.Атомные ядра 132
- •Введение
- •1 Кинематика
- •1.1 Материальная точка. Системы отсчета
- •1.2 Кинематика материальной точки
- •V исправить на u
- •1.3 Виды механического движения материальной точки
- •Ускоренное движение по окружности
- •Проверьте себя
- •2 Динамика
- •Основные законы механики
- •2.1 Законы Ньютона
- •2.1 Законы Ньютона
- •2.2 Закон сохранения импульса
- •2.3 Различные виды сил в механике
- •2.4 Работа, совершаемая постоянной силой
- •2.5 Работа, совершаемая переменной силой
- •2.6 Энергия
- •2.7 Кинетическая энергия
- •2.8 Консервативные силы
- •2.9 Потенциальная энергия
- •2.10 Закон сохранения энергии
- •Проверь себя
- •3 Механические колебания и волны
- •3.1 Гармонические колебания
- •3.2 Скорость и ускорение гармонического колебания
- •3.3 Колебания пружины
- •3.4 Полная энергия собственных колебаний
- •3.5 Сложение колебаний, направленных вдоль одной прямой
- •3.6. Затухающие колебания
- •3.7 Вынужденные колебания
- •3.8 Механические волны
- •3.9. Звук
- •3.10 Особенности инфразвуков и ультразвуков
- •Проверь себя
- •4 Жидкости
- •4.3.2 Уравнение Бернулли. Давление в потоке жидкости
- •4.3.3 Поверхностное натяжение
- •4.3.4 Смачивание и несмачивание
- •4.3.5 Зависимость молекулярного давления от кривизны поверхности жидкости
- •4.3.6 Капиллярные явления
- •4.3.7 Поверхностно-активные вещества
- •4.3.8 Явления переноса
- •4.3.9 Ламинарное и турбулентное течение жидкости
- •4.3.10 Формула Пуазейля
- •Проверь себя
- •5 Электростатика
- •5.1 Основные закономерности электростатики
- •5.2 Закон Кулона
- •5.3 Электростатическое поле. Напряженность поля
- •5.4 Электрические диполи
- •5.5 Понятие потока вектора напряженности. Теорема Гаусса
- •5.6 Потенциал электростатического поля
- •5.7 Связь между напряженностью электростатического поля и потенциалом
- •5.8 Конденсаторы
- •5.9 Энергия электростатического поля
- •Проверь себя
- •6. Электрический ток и его характеристики
- •6.1 Условия возникновения электрического тока
- •6.2 Закон Ома в дифференциальной форме
- •6.3 Тепловое действие электрического тока
- •Проверь себя
- •7 Электромагнетизм
- •7.1 Источники магнитного поля. Силовые линии
- •А б Рисунок 7.4 7.2 Сила Ампера. Вектор индукции магнитного поля
- •7.3 Закон Био-Савара-Лапласа
- •7.4 Сила Лоренца
- •7.5 Электромагнитные счетчики скорости крови
- •Проверь себя
- •8 Электромагнитная индукция закон Фарадея
- •8.1 Магнитный поток
- •8.2 Явление электромагнитной индукции
- •Проверь себя
- •9.Электромагнитные волны
- •9.1 Взаимные превращения электрических и магнитных полей
- •9.2 Образование свободных электромагнитных волн
- •Проверь себя
- •10 Геометрическая оптика
- •10.1 Законы геометрической оптики
- •10.2 Закон полного внутреннего отражения
- •10.4 Линзы
- •Лучевой метод нахождения расположения предмета.
- •10.5 Правила хода лучей в собирающей линзе
- •10.8 Оптическая система глаза
- •10.9 Аккомодация
- •10.10 Угол зрения. Разрешающая способность глаза
- •Проверь себя
- •11 Волновая и корпускулярная природа света
- •11.1 Волновая оптика. Диапазоны электромагнитных волн
- •11.2.1 Интерференция света
- •11.2.2 Условия минимумов и максимумов интерференции
- •11.2.3 Интерференция в тонких пленках
- •11.3 Дифракция света
- •11.3.3 Дифракция Фраунгофера на одной щели
- •11.3.4 Дифракционная решетка
- •11.3.5 Разрешающая способность дифракционной решетки
- •11.4 Поляризация света
- •11.4.1 Естественный и поляризованный свет
- •11.4.2 Способы получения поляризованного света. Поляризация при двойном лучепреломлении
- •11.4.3 Закон Малюса
- •11.4.4 Вращение плоскости поляризации
- •11.4.5 Оптическая активность в живой природе
- •Проверь себя:
- •12.1 Закон Бугера. Поглощение света
- •Проверь себя
- •Список литературы:
9.2 Образование свободных электромагнитных волн
Рисунок 9.1
Представим
себе, что в некоторой точке О
(см.рис.9.1) создано каким- либо образом
электрическое поле
.
Если это поле не имеет источников его
поддерживающих, то поле будет исчезать,
но убывающее поле
согласно Максвеллу вызывает магнитное
поле
,
силовые линии которого направлены по
часовой стрелке (глядя сверху на рисунке
9.1), т.к. в среде не имеется постоянных
токов, поддерживающих магнитное поле,
то это последнее будет исчезать и вызовет
вихревое электрическое поле
.
Силовые линии этого поля будут направлены
против часовой стрелки. Поле
уничтожит первоначальное поле
в точке О,
но зато проявится в соседней точке 1.
исчезая в точке 1, электрическое поле
приведет к появлению магнитного поля
,
которое направлено как и поле
.
Поле
уничтожит поле
и обнаружится в более удаленной точке
и т.д. Таким образом, вместо первоначального
поля
мы получим и электрическое и магнитное
поле, взаимно связанные друг с другом
и распространяющиеся в пространстве,
т.е. электромагнитную волну (см. рис.9.2)
(вектор
на рис. обозначен H).
Рисунок 9.2
,
.
Эти формулы выражают закон изменения электрического и магнитного полей в электромагнитной волне, распространяющейся в направлении х. Они называются уравнением электромагнитной волны, где с – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме.
Проверь себя
Что такое вихревое электрическое поле?
Что является источником вихревого электрического поля?
Что называют током смещения?
В каких единицах измеряется ток смещения?
Чем отличается ток смещения от тока проводимости?
Запишите формулу для тока смещения.
Запишите основные положения теории Максвелла.
Могут ли существовать в свободном состоянии магнитные и электрические поля?
Что называют электромагнитным полем?
Дайте определение электромагнитной волны.
Запишите уравнение электромагнитной волны.
10 Геометрическая оптика
10.1 Законы геометрической оптики
Длины
воспринимаемых глазом световых волн
очень малы (порядка 10-7м).
Поэтому, отвлекаясь от волновой природы
света, его распространение можно в
первом приближении рассматривать вдоль
некоторых линий, называемых лучами. В
предельном случае, соответствующем
,
законы можно сформулировать на языке
геометрии. В соответствии с этим раздел
оптики, в котором пренебрегают конечностью
длин волн, называется геометрической
оптикой.
Основу геометрической оптики образуют четыре закона: 1) закон прямолинейного распространения света 2) закон независимости световых лучей 3) закон отражения света 4) закон преломления света.
Изотропной средой называется такая среда, свойства которой во всех направлениях оказываются одинаковыми. В таких средах свет во всех направлениях распространяется с одной и той же скоростью. Если в среде нет никаких вкраплений, то среда называется однородной изотропной.
Закон прямолинейного распространения света утверждает, что в однородной изотропной среде свет распространяется прямолинейно.
Закон независимости световых лучей утверждает, что лучи при пересечении не взаимодействуют друг с другом. Пересечение лучей не мешает каждому из них распространяться независимо друг от друга.
При падении светового луча на границу раздела двух сред образуются лучи отраженный и преломленный (см. рис.10.1).
Рисунок 10.1
Закон преломления света формулируется следующим образом: преломленный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точку падения А отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред
. (10.1)
Величина n12 называется относительным показателем преломления второй среды относительно первой
,
(10.2)
где n1 и n2 – абсолютные показатели преломления среды 1 и 2 соответственно.
Абсолютный показатель преломления показывает во сколько раз скорость распространения света в среде меньше скорости распространения света в вакууме с.
.