rpd000007744 (1009088), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Оборудование: диод (или: транзистор), источник питания, вольтметр, миллиамперметр, мил-ливольтметр.
-
Типовые задания
1.1.1. Домашнее задание по механике(СРС: 12)
Тип: Домашнее задание
Типовые варианты:
-
1.2.1. Домашнее задание по молекулярной физике и термодинамике (СРС: 9)
Тип: Домашнее задание
2.1.1. Домашнее задание по электричеству и магнетизму (СРС: 10)
Тип: Домашнее задание
2.1.2. Написание реферата(СРС: 18)
Тип: Реферат
Типовые варианты:
-Метод зеркальных изображений в электростатике
-Классическая теория электропроводности металлов
-Движение зарядов в неоднородных магнитных полях
-Векторный потенциал
-Многолучевая интерференция. Метод векторных диаграмм
-Искусственная оптическая анизотропия
-Эффект Вавилова – Черенкова
2.2.1. Домашнее задание по волновой оптике (СРС: 20)
Тип: Домашнее задание
3.1.1. Домашнее задание по квантовой механике (СРС: 7)
Тип: Домашнее задание
3.2.1. Домашнее задание по атомной и ядерной физике (СРС: 9)
Тип: Домашнее задание
Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Физика »
Прикрепленные файлы
Экзаменационные вопросы Физика Б 1,6 ф 3 сем.docx
Экзаменационные вопросы
К разделу 2.1 «Электричество и магнетизм»
-
Взаимодействие точечных зарядов. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
-
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии поля.
-
Работа сил электрического поля. Электрический потенциал. Эквипотенциальные поверхности.
-
Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля.
-
Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса и ее применение для расчета напряженности полей.
-
Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля.
-
Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов. Напряженность поля вблизи поверхности проводника. Поле внутри проводника. Потенциал проводника. Электростатическая защита.
-
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая восприимчивость и проницаемость вещества.
-
Электроемкость. Конденсаторы.
-
Энергия проводника и конденсатора. Энергия электрического поля.
-
Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока.
-
Уравнение непрерывности.
-
Сопротивление проводников. ЭДС источника.
-
Законы Ома в интегральной и дифференциальной формах. Правила Кирхгофа.
-
Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца.
-
Магнитное поле в вакууме. Вектор магнитной индукции. Вихревой характер магнитного поля. Закон Био – Савара – Лапласа. Принцип суперпозиции. Магнитное поле бесконечного проводника с током. Магнитное поле в центре кругового тока.
-
Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.
-
Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера. Сила взаимодействия двух прямолинейных проводников с током.
-
Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент контура с током.
-
Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции.
-
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.
-
Магнитное поле в веществе. Гипотеза Ампера. Магнитная восприимчивость и проницаемость вещества. Классификация магнетиков. Диа-, пара- и ферромагнетики.
-
Теорема Гаусса и теорема о циркуляции в мегнетиках.
-
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.
-
Явление самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. ЭДС самоиндукции. Токи замыкания и размыкания цепи. Энергия магнитного поля.
-
Идеальный и реальный колебательный контур. Уравнения свободных незатухающих и затухающих электромагнитных колебаний. Период и частота колебаний.
-
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.
-
Уравнения Максвелла, их физический смысл. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Электромагнитное поле.
-
Электромагнитные волны. Уравнение плоской электромагнитной волны.
-
Свойства электромагнитных волн.
К разделу 2.2 «Волновая оптика»
-
Интерференция света от двух точечных источников. Связь разности фаз волн и оптической разности хода. Условия наблюдения интерференционной картины. Понятие когерентности.
-
Интерференция света на тонких пленках. Кольца Ньютона.
-
Многолучевая интерференция.
-
Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля.
-
Дифракция Фраунгофера на щели. Условие минимумов интенсивности.
-
Дифракционная решетка. Условие максимумов интенсивности.
-
Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифракционной решетки.
-
Поляризация света. Линейная, круговая и эллиптическая поляризация. Степень поляризации.
-
Поляризаторы. Закон Малюса для естественного и поляризованного света.
-
Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.
-
Распространение света в кристаллах. Поляризация при двойном лучепреломлении.
-
Вращение плоскости поляризации. Интерференция поляризованных лучей.
-
Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Рассеяние и поглощение света.
К разделу 3.1 «Квантовая механика»
-
Тепловое излучение. Основные характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа.
-
Модель абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела (закон Стефана – Больцмана, закон смещения Вина).
-
Тепловое излучение. Формула Рэлея – Джинса.
-
Гипотеза Планка. Формула Планка для спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела.
-
Внешний фотоэффект. Закономерности фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
-
Эффект Комптона.
-
Корпускулярные свойства света. Энергия, импульс и масса фотона. Давление света.
-
Волновые свойства микрочастиц. Волны де-Бройля, статистический смысл волн де-Бройля. Принцип неопределенностей Гейзенберга.
-
Волновая функция, ее свойства. Стационарное уравнение Шредингера.
-
Уравнение Шредингера и его решение для частицы в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме.
-
Уравнение Шредингера и его решение для частицы в одномерной потенциальной яме конечной глубины (низкий потенциальный барьер).
-
Уравнение Шредингера и его решение для частицы в одномерной потенциальной яме конечной глубины (высокий потенциальный барьер).
-
Прохождение частиц через потенциальный барьер (туннельный эффект).
-
Теория атома водорода по Бору. Правила квантования энергии. Виды спектров. Спектр излучения атома водорода. Спектральные серии.
-
Линейный гармонический осциллятор. Нулевая энергия колебаний.
-
Гармонический ротатор. Магнитное квантовое число.
-
Гармонический ротатор. Азимутальное квантовое число.
-
Атом водорода в квантовой механике. Главное квантовое число. Собственные значения энергии электрона в атоме.
-
Спектр излучения атома водорода. Спектральные серии. Правила отбора квантовых чисел.
-
Квантовые числа, характеризующие состояние электрона в атоме. Кратность вырождения электронных состояний.
-
Механический и магнитный момент электрона в атоме. Спин электрона. Орбитальный и полный механический и магнитный момент электрона в атоме.
-
Многоэлектронные атомы. Заполнение электронных оболочек в атоме. Принцип Паули. Последовательность заполнения электронных оболочек. Периодическая система элементов.
-
Спонтанное и вынужденное излучение и поглощение. Принцип работы лазеров. Основные свойства лазерного излучения.
К разделу 3.2 «Физика твердого тела и ядерная физика»
-
Квантовая модель свободных электронов в металлах. Энергия Ферми при температуре Т = 0 К. Плотность электронных состояний по энергиям. Среднее значение энергии электрона в кристалле при температуре Т = 0 К. Расчет числа электронов в зоне в заданном интервале энергий.
-
Основы зонной теории твердых тел. Образование и структура энергетических зон в твердом теле. Зона проводимости, валентная зона, запрещенная зона.
-
Электропроводность твердых тел с точки зрения зонной теории. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
-
Функция Ферми-Дирака, ее свойства.
-
Принцип Паули для твердого тела. Заполнение электронами энергетических зон. Энергия Ферми. Уровень Ферми.
-
Электрические свойства твердых тел. Электропроводность металлов, зависимость от температуры. Сверхпроводимость.
-
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры. Фотопроводимость.
-
Тепловые свойства твердых тел. Фононы. Зависимость теплоемкости твердых тел от температуры. Закон Дюлонга и Пти.
-
Зависимость теплоемкости твердых тел от температуры. Закон Эйнштейна.
-
Зависимость теплоемкости твердых тел от температуры. Закон Дебая. Теплоемкость металлов вблизи Т = 0 К.
-
Состав атомного ядра. Характеристики нуклонов. Ядерные силы. Их свойства.
-
Дефект массы ядра. Энергия связи. Удельная энергия связи. Устойчивость ядер.
-
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
-
, , – излучения. Их свойства и природа.
-
Ядерные реакции. Реакции деления и синтеза атомных ядер.
Вопросы к зачету Физика Б 1,6 ф.docx
Вопросы к зачету
К разделу 1.1 «Механика»
-
Основные понятия кинематики. Система отсчета. Траектория, путь, перемещение.
-
Скорость и ускорение материальной точки.
-
Нормальное и тангенциальное ускорения материальной точки.
-
Кинематика движения материальной точки по окружности. Угловое смещение, угловая скорость и угловое ускорение материальной точки.
-
Связь между линейными и угловыми характеристиками движения материальной точки по окружности.
-
Динамика поступательного движения. Законы Ньютона.
-
Масса и импульс материальной точки. Фундаментальные и нефундаментальные силы.
-
Принцип относительности Галилея.
-
Движение в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции.
-
Внутренние и внешние силы. Второй закон Ньютона для системы материальных точек.
-
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса.
-
Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.
-
Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского.
-
Работа силы. Мощность.
-
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Теорема Кенига.
-
Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Консервативные силы и потенциальная энергия.
-
Гравитационное поле. Напряженность и потенциал гравитационного поля.
-
Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии.
-
Момент импульса материальной точки и момент силы относительно неподвижного начала. Уравнение моментов материальной точки относительно неподвижного начала.
-
Момент импульса системы материальных точек относительно неподвижного начала. Уравнение моментов системы материальных точек относительно неподвижного начала. Закон сохранения момента импульса.
-
Момент импульса системы материальных точек относительно центра масс. Уравнение моментов системы материальных точек относительно центра масс.
-
Момент импульса системы материальных точек и момент силы относительно неподвижной оси. Уравнение моментов системы материальных точек относительно неподвижной оси.
-
Вращательное движение твердого тела относительно неподвижного начала. Уравнение вращательного движения твердого тела относительно неподвижного начала.
-
Кинетическая энергия тела, вращающегося относительно неподвижного начала.
-
Вращательное движение твердого тела относительно закрепленной оси. Уравнение вращательного движения твердого тела относительно закрепленной оси.
-
Кинетическая энергия тела, вращающегося относительно закрепленной оси.
-
Произвольное движение твердого тела. Уравнения движения.
-
Теорема Штейнера.
-
Механические колебания. Свободные незатухающие колебания. Уравнение колебаний и его решение. Амплитуда, частота, фаза колебаний.
-
Скорость, ускорение и энергия колеблющейся точки.
-
Связь начальных условий колебаний с амплитудой и начальной фазой.
-
Колебания маятников. Математический и физический маятники.
-
Сложение гармонических колебаний.
-
Свободные затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение.
-
Декремент и логарифмический декремент затухания. Добротность колебательной системы.
-
Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний и его решение.
-
Амплитуда вынужденных колебаний. Резонанс.
-
Волны продольные и поперечные. Дифференциальное уравнение плоской волны, его решение.
-
Волновой пакет. Фазовая и групповая скорости волн.
-
Постулаты специальной теории относительности (постулаты Эйнштейна). Преобразования Лоренца.
-
Следствия из преобразований Лоренца: сокращение длин, замедление времени, относительность одновременности событий в различных инерциальных системах отсчета.
-
Сложение скоростей в СТО.
-
Релятивистская динамика. Масса, релятивистский импульс. Уравнение Ньютона – Эйнштейна.
-
Энергия в СТО. Связь энергии и импульса, массы и энергии.
К разделу 1.2 «Молекулярная физика и термодинамика»
-
Основные понятия молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура. Макроскопические параметры.
-
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
-
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона.
-
Смеси газов. Закон Дальтона.
-
Изохорный, изобарный и изотермический процессы.
-
Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
-
Статистическая физика. Распределение Максвелла по компонентам скоростей.
-
Статистическая физика. Распределение Максвелла по абсолютным значениям скоростей.
-
Статистическая физика. Распределение Максвелла по кинетической энергии поступательного движения.
-
Средние скорости молекул. Наиболее вероятная, средняя арифметическая и средняя квадратичная скорости.
-
Распределение давления идеального газа по высоте. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
-
Статистическая физика. Распределение Максвелла – Больцмана.
-
Статистическая физика. Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы.
-
Первое начало термодинамики. Основные понятия: теплота, работа при изменении объема, внутренняя энергия.
-
Внутренняя энергия и теплоемкость. Уравнение Майера.
-
Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
-
Политропические процессы.
-
Преобразование теплоты в работу. Принципы Карно и Кельвина для тепловых машин.
-
Цикл Карно. Теоремы Карно.
-
Понятие энтропии. Изменение энтропии при обратимых и необратимых процессах. Физический смысл энтропии.
-
Второе начало термодинамики.
-
Явления переноса. Теплопроводность.
-
Явления переноса. Диффузия.
-
Явления переноса. Внутреннее трение (вязкость).
-
Явления переноса. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега.
Экзаменационные вопросы Физика Б 1,6 ф 4 сем.docx
Экзаменационные вопросы