![]() |
|
|
Реферат: Билеты по физике за весь школьный курс60. Трансформатор. Трансформатор представляет
собой две катушки с разным количеством витков. При приложении к одной из
катушек напряжения в ней возникает ток. Если напряжение изменяется
гармоническому закону, то по такому же закону будет изменять и ток. Магнитный
поток, проходящий через катушку, равен
61. Электромагнитные волны. Скорость их распространения. Свойства электромагнитных волн. Любое изменение магнитного
потока в контуре вызывает появление в нем индукционного тока. Его появление
объясняется возникновением вихревого электрического поля при любом изменении
магнитного поля. Вихревое электрическое поде обладает тем же свойством, что и
обыкновенное – порождать магнитное поле. Таким образом, однажды начавшийся
процесс взаимного порождения магнитного и электрического полей непрерывно
продолжается. Электрическое и магнитные поля, составляющие электромагнитные
волны, могут существовать и в вакууме, в отличие от других волновых процессов.
Из опытов с интерференцией была установлена скорость распространения
электромагнитных волн, составившая приблизительно 62. Принципы радиосвязи. Простейший радиоприемник. Для осуществления радиосвязи
необходимо обеспечить возможность излучения электромагнитных волн. Чем больше
угол между пластинами конденсатора – тем более свободно ЭМ-волны
распространяются в пространстве. В действительности, открытый контур состоит из
катушки и длинного провода – антенны. Один конец антенны заземлен, другой –
поднят над поверхностью Земли. Т.к. энергия электромагнитных волн
пропорциональна четвертой степени частоты, то при колебаниях переменного тока
звуковых частот ЭМ-волны практически не возникают. Поэтому используется принцип
модуляции – частотной, амплитудной или фазовой. Простейший генератор модулированных
колебаний представлен на рисунке. Пусть частота колебаний контура изменяется по
закону
64. Аналогия между механическими и электрическими колебаниями. Аналогии между механическими и электрическими колебаниями выглядят так:
Законы колебательного
движения едины для всех видов колебаний. Например, для пружинного маятника
закон сохранения энергии записывается как 65. Шкала электромагнитных излучений. Зависимость свойств электромагнитного излучения от частоты. Применение электромагнитных излучений. Диапазон электромагнитных
вол длиной от 10-6 м до 65. Прямолинейное распространение света. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Прямая, указывающая
направление распространения света, называется световым лучом. На границе двух
сред свет может частично отразиться и распространяться в первой среде по новому
направлению, а также частично пройти через границу и распространиться во второй
среде. Луч падающий, отраженный и перпендикуляр к границе двух сред,
восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. Угол отражения равен
углу падения. Этот закон совпадает с законом отражения волн любой природы и
доказывается принципом Гюйгенса. При прохождении светом границы раздела двух
сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина
постоянная для двух данных сред 66. Линза, построение изображения. Формула линзы.
66. Когерентность. Интерференция света и ее применение в технике. Дифракция света. Дифракционная решетка. В явлениях дифракции и
интерференции наблюдаются волновые свойства света. Две световые частоты,
разность фаз которых равна нулю, называются когерентными друг другу. При
интерференции – сложении когерентных волн – возникает устойчивая во времени
интерференционная картина максимумов и минимумов освещенности. При разности
хода 67. Дисперсия света. Спектр электромагнитного излучения. Спектроскопия. Спектральный анализ. Источники излучений и виды спектров. Узкий параллельный пучок белого света при прохождении сквозь призму разлагается на пучки света разного цвета. Цветная полоса, видимая при этом, называется сплошным спектром. Явление зависимости скорости света от длины волны (частоты) называют дисперсией света. Этот эффект объясняется тем, что белый свет состоит из ЭМ-волн разных длин волны, от которых и зависит показатель преломления. Наибольшее значение он имеет для самой короткой волны – фиолетовой, наименьшее – для красно. В вакууме скорость света независимо от его частоты одинакова. Если источником спектра является разреженный газ, то спектр имеет вид узких линий на черном фоне. Сжатые газы, жидкости и твердые тела испускают сплошной спектр, где цвета плавно переходят друг в друга. Природа возникновения спектра объясняется тем, что каждому элементу присущ свой специфический набор излучаемого спектра. Это свойство позволяет применять спектральный анализ для выявления химического состава вещества. Спектроскопом называется прибор, с помощью которого исследуется спектральный состав света, испускаемого некоторым источником. Разложение производится с помощью дифракционной решетки(лучше) или призмы, для исследования ультрафиолетовой области применяется кварцевая оптика. 68. Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике. Явление вырывания электронов
из твердых и жидких тел под воздействием света называется внешним
фотоэлектрическим эффектом, а вырванные таким образом электроны –
фотоэлектронами. Опытным путем установлены законы фотоэффекта – максимальная
скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его
интенсивности, для каждого вещества существует своя красная граница
фотоэффекта, т.е. такая частота 69. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Первая модель строения атома
принадлежит Томсону. Он предположил, что атом это положительно заряженный шар,
внутри которого расположены вкрапления отрицательно заряженных электронов.
Резерфорд провел опыт по облечению быстрыми альфа-частицами металлической
пластинки. При этом наблюдалось, что часть из них немного отклоняются от
прямолинейного распространения, а некоторая доля – на углы более 20.
Это было объяснено тем, что положительный заряд в атоме содержится не
равномерно, а в некотором объеме, значительно меньшем размера атома. Эта
центральную часть была названа ядром атома, где сосредоточен положительный
заряд и почти вся масса. Радиус атомного ядра имеет размеры порядка 10-15
м. Также Резерфорд предложил т.н. планетарную модель атома, по которой
электроны вращаются вокруг атома как планеты вокруг Солнца. Радиус самой
дальней орбиты = радиусу атома. Но эта модель противоречила электродинамике,
т.к. ускоренное движение (в т.ч. электронов по окружности) сопровождается
излучением ЭМ-волн. Следовательно, электрон постепенно теряет свою энергию и
должен упасть на ядро. В действительности ни излучения, ни падения электрона не
происходит. Объяснение этому дал Н.Бор, выдвинув два постулата – атомная
система может находится только в некоторых определенных состояниях, в которых
не происходит излучения света, хотя движение происходит ускоренное, и при
переходе из одного состояния в другое происходит или поглощение, или испускание
кванта по закону 70. Испускание и поглощение света атомами. Лазер. Атомы могут самопроизвольно испускать кванты света, при этом оно проходит некогерентно (т.к. каждый атом излучает независимо от других) и называется спонтанным. Переход электрона с верхнего уровня на нижний может происходит под влиянием внешнего электромагнитного поля с частотой, равной частоте перехода. Такое излучение называют вынужденным (индуцированным). Т.е. в результате взаимодействия возбужденного атома с фотоном соответствующей частоты высока вероятность появления двух одинаковых фотонов с одинаковым направлением и частотой. Особенностью индуцированного излучения является то, что оно монохроматично и когерентно. Это свойство положено в основу действия лазеров (оптических квантовых генераторов). Для того, чтобы вещество усиливало проходящий через него свет, необходимо, чтобы более половины его электронов находилось в возбужденном состоянии. Такое состояние называется состоянием с инверсной населенностью уровней. В этом случае поглощение фотонов будет происходит реже, чем испускание. Для работы лазера на рубиновом стержне используют т.н. лампу накачки, смысл которой заключается в создании инверсной населенности. При этом если один атом перейдет из метастабильного состояния в основное, то возникнет цепная реакция испускания фотонов. При соответствующей (параболической) форме отражающего зеркала возможно создать луч в одном направлении. Полное высвечивание всех возбужденных атомов происходит за 10-10с, поэтому мощность лазера достигает миллиардов ватт. Существуют также лазеры на газовых лампах, достоинством которых является непрерывность излучения. 70. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Электрический заряд атома
ядра q равен произведению элементарного электрического заряда e
на порядковый номер Z химического элемента в таблице Менделеева 71. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и их свойства. Ядра обладают способностью
самопроизвольно распадаться. При этом устойчивыми являются только те ядра,
которые обладают минимальной энергией по сравнению с теми, в которые ядро может
самопроизвольно превратиться. Ядра, в которых протонов больше, чем нейтронов,
нестабильны, т.к. увеличивается кулоновская сила отталкивания . Ядра, в которых
больше нейтронов, тоже нестабильны, т.к. масса нейтрона больше массы протона ,
а увеличение массы приводит к увеличению энергии. Ядра могут освобождаться от
избыточной энергии либо делением на более устойчивые части (альфа-распад и
деление), либо изменением заряда (бета-распад). Альфа-распадом называется
самопроизвольное деление атомного ядра на альфа частицу 72. Методы регистрации ионизирующих излучений. Метод фотоэмульсий – приложить образец к фотопластинке, и после проявки по толщине и длине следа частицы на ней возможно определить количество и распределение того или иного радиоактивного вещества в образце. Сцинтилляционный счетчик – прибор, в котором можно наблюдать превращение кинетической энергии быстрой частицы в энергию световой вспышки, которая, в свою очередь, инициирует фотоэффект (импульс электрического тока), который усиливается и регистрируется. Камера Вильсона – стеклянная камера с воздухом и пересыщенными парами спирта. При движении частицы через камеру она ионизирует молекулы, вокруг которых тут же начинается конденсация. Цепочка капель, образовавшихся в результате, образует трек частицы. Пузырьковая камера работает на тех же принципах, но в качестве регистратора служит жидкость, близкая к температуре кипения. Газоразрядный счетчик (счетчик Гейгера) – цилиндр, заполненный разреженным газом и натянутой нитью из проводника. Частица вызывает ионизацию газа, ионы под действием электрического поля расходятся к катоду и аноду, ионизируя по пути другие атомы. Возникает коронный разряд, импульс которого регистрируется. 73. Цепная реакция деления ядер урана. В 30ых годах опытно было
установлено, что при облучении урана нейтронами образуются ядра лантана,
который не мог образоваться в результате альфа- или бета-распада. Ядро
урана-238 состоит из 82 протонов и 146 нейтронов. При делении ровно пополам
должен был бы образовываться празеодим 74. Ядерный реактор. Термоядерная реакция. Ядерные реакторы бывают двух видов – на медленных и быстрых нейтронах. Большинство выделяющихся при делении нейтронов имеют энергию порядка 1-2 МэВ, и скорости около 107м/с. Такие нейтроны называются быстрыми, и одинаково эффективно поглощаются как ураном-235, так и ураном-238, а т.к. тяжелого изотопа больше, а он не делится, то цепная реакция не развивается. Нейтроны, движущиеся со скоростям около 2×103м/с, называют тепловыми. Такие нейтроны активнее, чем быстрые, поглощаются ураном-235. Таким образом, для осуществления управляемой ядерной реакции, необходимо замедлить нейтроны до тепловых скоростей. Наиболее распространенными замедлителями в реакторах являются графит, обычная и тяжелая вода. Для того, чтобы коэффициент деления поддерживался на уровне единицы, используются поглотители и отражатели. Поглотителями являются стержни из кадмия и бора, захватывающие тепловые нейтроны, отражателем – бериллий. Если в качестве горючего
использовать уран, обогащенный изотопом с массой 235, то реактор может работать
и без замедлителя на быстрых нейтронах. В таком реакторе большинство нейтронов
поглощаются ураном-238, который в результате двух бета-распадов становится
плутонием-239, также являющимся ядерным топливом и исходным материалом для
ядерного оружия Энергия в ядерных реакциях
выделяется не только за счет деления тяжелых ядер, но и за счет соединения
легких. Для соединения ядер необходимо преодолеть кулоновскую силу
отталкивания, что возможно при температуре плазмы около 107–108
К. Примером термоядерной реакции служит синтез гелия из дейтерия и трития
75. Биологическое действие ионизирующих излучений. Защита от радиации. Применение радиоактивных изотопов. Мерой воздействия любого вила излучения на вещество является поглощенная доза излучения. Единицей дозы является грэй, равный дозе, которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия в 1 джоуль. Т.к. физическое воздействие любого излучения на вещество связано не столько с нагреванием, сколько с ионизацией, то введена единица экспозиционной дозы, характеризующей ионизационное действие излучения на воздух. Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген, равный 2.58×10-4Кл/кг. При экспозиционной дозе в 1 рентген в 1 см3 воздуха содержится 2 миллиарда пар ионов. При одинаковой поглощенной дозе действие различных видов облучения неодинаково. Чем тяжелее частица – тем сильнее ее действие (впрочем, более тяжелую и задержать легче). Различие биологического действия излучения характеризуется коэффициентом биологической эффективности, равном единице для гамма-лучей, 3 для тепловых нейтронов, 10 для нейтронов с энергией 0.5 МэВ. Доза, умноженная на коэффициент, характеризует биологическое действие дозы и называется эквивалентной дозой, измеряется в зивертах. Основным механизмом действия на организм является ионизация. Ионы вступают в химическую реакцию с клеткой и нарушают ее деятельность, что приводит к гибели или мутации клетки. Естественный фон облучения составляет в среднем 2 мЗв в год, для городов дополнительно +1 мЗв в год. 76. Абсолютность скорости света. Элементы СТО. Релятивистская динамика. Опытным путем было
установлено, что скорость света не зависит от того, в какой системе отсчета
находится наблюдатель. Также невозможно разогнать ни одну элементарную частицу,
например электрон, до скорости, равной скорости света. Противоречие между этим
фактом и принципом относительности Галилея был разрешен А.Эйнштейном. Основу
его [специальной] теории относительности составили два постулата: любые
физические процессы протекают одинаково в различных инерциальных системах
отсчета, скорость света в вакууме не зависит от скорости источника света и наблюдателя.
Явление, описываемые теорией относительности называются релятивистскими. В
теории относительности вводятся два класса частиц – те, которые движутся со
скоростями, меньшими с, и с которыми можно связать систему отсчета, и
те, которые движутся со скоростями равными с, с которыми нельзя связать
системы отсчета. Умножив это неравенство ( Собственное время, т.е. то,
которое действует в системе отсчета, связанной с частицей, инвариантно, т.е. не
зависит от выбора инерциальной системы отсчета. Принцип относительности
модифицирует это утверждение, говоря, что в каждой инерциальной системе отсчета
время течет одинаково, но единого для всех, абсолютного, времени не существует.
Координатное время связано с собственным временем законом 77. Элементарные частицы. Изначально к элементарным
частицам относили протон, нейтрон и электрон, позже – фотон. Когда открыли
распад нейтрона – к числу элементарных частиц добавились мюоны и пионы. Их
масса составляла от 200 до 300 электронных масс. Несмотря на то, что нейтрон
распадается на проток, электрон и нейтрино, внутри него этих частиц нет, и он
считается элементарной частицей. Большинство элементарных частиц нестабильны, и
имеют периоды полураспада порядка 10-6–10-16с. В
разработанной Дираком релятивистской теории движения электрона в атоме
следовало, что у электрона может существовать двойник с противоположным
зарядом. Эта частица, обнаруженная космическом излучении, называется
позитроном. Впоследствии было доказано, что у всех частиц существуют свои
античастицы, отличающиеся спином и (при наличии) зарядом. Также существуют
истинно-нейтральные частицы, полностью совпадающие со своими античастицами
(пи-нуль-мезон Всего существует 4 вида фундаментальных (несводимых к другим) взаимодействия – гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное. Электромагнитное взаимодействие объясняется обменом виртуальными фотонами (Из неопределенности Гейзенберга следует, что за небольшое время электрон за счет своей внутренней энергии может выпустить квант, и возместить потерю энергии захватом такого же. Испущенный квант поглощается другим, таким образом обеспечивая взаимодействие.), сильное – обменом глюонами (спин 1, масса 0, переносят "цветовой" кварковый заряд), слабое – векторными бозонами. Гравитационное взаимодействие не объясняется, но кванты гравитационного поля теоретически должны иметь массу 0, спин 2 (???). |
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |