Материал: МЭИ(ТУ) Физика

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Расчёт ёмкости сферического, цилиндрического и плоского конденсаторов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Энергия заряженного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность энергии электростатического поля.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Найти напряжённость электрического поля и вектор электрического смещения в каждом слое плоского конденсатора с двухслойным диэлектриком при следующих данных: толщина слоёв d1 = 1,0 мм, d2 = 2,0 мм, диэлектрическая проницаемость ε1 = 2,0, ε2 = 6,0. Разность потенциалов между обкладками равна U = 120 В. Построить графики Dx(x), Ex(x), φ(x). Ось x перпендикулярна пластине. Потенциал положить равным нулю на отрицательно заряженной обкладке.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Сферический конденсатор, радиусы обкладок которого равны 8,0 см и 10,0 см, подключён к источнику, напряжение на клеммах которого равно 1000 В. Найти изменение энергии конденсатора и работу источника тока при заполнении конденсатора жидким диэлектриком (диэлектрическая проницаемость 2,0).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

В однородном магнитном поле с индукцией 0,20 Тл вокруг оси, параллельной линиям индукции, вращается тонкий металлический стержень длиной 1,0 м. Угловая скорость стержня 400 рад/с. Ось вращения перпендикулярна стержню и проходит через один из его концов. Найти разность потенциалов между концами стержня.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

МЭИ

Кафедра физики им В. А. Фабриканта

Дисциплина

ФИЗИКА

Факультет

ИЭЭ

Утверждаю Зав. кафедрой

________________

“___” ____200__ г.

Ток 1,0 А идёт по длинному прямому проводу, согнутому под углом 60°. Найти индукцию магнитного поля в точке, находящейся на биссектрисе угла на расстоянии 5,0 см от его вершины.

Лектор: Иванова О. И.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ по курсу «ФИЗИКА» для групп Э1-14-05,

III семестр

Лекция 1. (Использование ЭБЗ в учебном процессе.) Корпускулярные свойства света. Масса и импульс фотона. Внешний фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм свойств света.

Лекция 2. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля. Соотношения неопределённостей Гайзенберга. Квантовомеханическое описание движения микрочастицы. Операторы квантовой механики. Оператор Гамильтона. Волновая функция и её статистический смысл.

Лекция 3. Временное уравнение Шрёдингера. Стационарное состояние. Стационарное уравнение Шрёдингера. Методы решения квантовомеханических задач. Частица в одномерной потенциальной яме бесконечной глубины. Квантование энергии. Потенциальный барьер, туннельный эффект. Гармонический осциллятор.

Лекция 4. Квантовомеханическая модель атома водорода. Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса электрона. Квантовые числа. Спектры излучения атома водорода.

Лекция 5. Спин электрона. Принцип Паули. Многоэлектронные атомы. Распределение электронов в атоме по состояниям. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры.

Лекция 6. Методы описания состояния макросистемы. Термодинамический метод. Статистический метод. Изображение состояния термодинамической системы в фазовом пространстве. Фазовые ячейки и их заполняемость. Функция распределения и её физический смысл. Классическая статистика Максвелла-Больцмана. Статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Критерий вырождения газа.

Лекция 7. Распределение молекул идеального газа по энергиям. Химический потенциал идеального газа. Равновесное тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело.

Лекция 8. Фотонный газ. Формула Планка. Законы теплового излучения. Оптическая пирометрия.

Лекция 9. Квантовая теория свободных электронов в металлах. Энергия Ферми. Влияние температуры на распределение электронов. Теплоёмкость электронного газа. Электропроводность металлов.

Лекция 10. Сверхпроводимость. Магнитные свойства сверхпроводников. Зонная теория проводимости твёрдого тела. Расщепление энергетических уровней атома при формировании кристаллической решетки твёрдого тела. Разрешённые и запрещённые зоны. Валентная зона и зона проводимости. Деление твёрдых тел на проводники, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории.

Лекция 11. Собственная и примесная проводимость полупроводников и её зависимость от температуры. Контактные явления. Работа выхода. Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода. Внутренний фотоэффект. Солнечные батареи.

Лекция 12. Электропроводность газов. Самостоятельная и несамостоятельная проводимость. Несамостоятельный газовый разряд. Плотность тока насыщения. Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий разряд. Плазма.

Лекция 13. Электропроводность жидкостей. Диссоциация. Расчет электропроводности. Электролиты. Электролиз.

Лекция 14. Состав ядра. Нуклоны. Заряд, размер и масса ядра. Дефект масс и энергия связи ядра. Взаимодействие нуклонов и понятие о природе и свойствах ядерных сил.

Лекция 15. Радиоактивность. Ядерные реакции. Реакция деления ядра.

Лекция 16. Цепная ядерная реакция. Критическая масса. Проблемы ядерной энергетики. Реакция синтеза атомного ядра. Проблемы управляемой термоядерной реакции. Элементарные частицы. Кварки и глюоны.

ЧАСТЬ I I I

ГЛАВА I.

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

Мудрее нет природы мудреца.

Нет бесконечнее окружности кольца. Нет глубже отражения в воде.

А истина во всём И – нет её нигде.

Даша Н.

§ 1. Корпускулярно-волновой дуализм свойств материи. Соотношение неопределённостей Гайзенберга

I. Корпускулярно-волновой дуализм свойств света (трактовка Борна)

1.Фотоны обладают как волновыми, так и корпускулярными свойствами.

2.Корпускулярные свойства фотонов обусловлены тем, что масса, импульс

энергия (hν) фотона локализованы в малой области пространства. (См. Комптона.)

c

и

эффект

3.Волновые свойства определяются характером движения фотонов в пространстве. Это движение описывается уравнениями Максвелла.

rot E = − ∂∂Bt ,∂Drot H = − ∂t .

Решив эту систему уравнений, находим плотность энергии электромагнитного излучения

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/285662

Смотрите также: