Вступительный экзамен в магистратуру для специальности «5М074000 –наноматериалы и нанотехнологии»
Вид материала | Документы |
- Учебной работе М. К. Орунханов программа для вступительных экзаменов в магистратуру, 344.47kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру по спец предмету специальности 6М071700, 116.52kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру по спец предмету специальности 6М071200, 156.59kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 080100 «Экономика», 285.43kb.
- Экзаменационные вопросы по докторантуре Phd специальность: 6D074000 Наноматериалы, 45.02kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению «Психолого-педагогическое, 299.01kb.
- Программные вопросы для подготовки вступительный экзамен магистратуры по специальности, 319.3kb.
- Рабочий план специальности "наноматериалы" в рхту им. Д. И. Менделеева > Е. В. Юртов,, 32.46kb.
- Программа вступительного экзамена в магистратуру направление, 47.64kb.
- Отчет о выполнении в 2010 году ниу рамн программы научных исследований «Нанотехнологии, 45.35kb.
Вступительный экзамен в магистратуру
для специальности «5М074000 –наноматериалы и нанотехнологии»
- Классификация наночастиц и наноматериалов..
- Технологии получения нанокерамики.
- Углеродные структуры: фуллерены, нанотрубки.
- История становления и развития нанотехнологии
- Перспективы использования нанотехнологии в машиностроении
- Перспективы использования нанотехнологии в электронике и оптоэлектронике
- Перспективы использования нанотехнологии в здравоохранении
- Основные этапы развития нанотехнологий
- Нанокристаллы, нанотрубки, наностержни и их производные.
- Наноструктурные элементы вещества: атомы, молекулы, фуллерены, нанотрубки, кластеры.
- Цели и задачи НТ. Основные понятия и определения.
- Перспективные наноматериалы и направления нанотехнологии
- Материалы на основе наноструктурных элементов
- Основные прогнозы развития нанотехнологий
- Получение и свойства углеродных нанотрубок
- Основные характеристики и особенности наночастиц и наноматериалов.
- Классификация наночастиц и наноматериалов..
- Технологии получения нанокерамики.
- Углеродные структуры: фуллерены, нанотрубки.
- История становления и развития нанотехнологии
- Перспективы использования нанотехнологии в машиностроении
- Перспективы использования нанотехнологии в электронике и оптоэлектронике
- Перспективы использования нанотехнологии в здравоохранении
- Основные этапы развития нанотехнологий
- Обобщенные координаты. Принцип наименьшего действия.
- Магические числа в атомных ядрах. Различие магических чисел в атомной и ядерной модели и причины его возникновения.
- Уравнение Шредингера. Стационарное состояние.
- Деформация ядра. Вращательные и вибрационные полосы. Параметры деформации атомных ядер и их связь с определением ядерных сил.
- Собственные функции и собственные значения эрмитовых операторов.
- Сложности описания движении нуклонов. Необходимость использования моделей ядра.
- Тензор электромагнитного поля в вакууме.
- Модель жидкой капли. Энергия связи ядра. Формула Вейцзеккера.
- Релятивистский вырожденный электронный газ.
- Модель оболочек. Потенциалы нуклон-нуклонного взаимодействия. Модель деформированных оболочек. Схема Нильсона.
- Работа сил. Потенциальные силы. Работа в потенциальном поле. Энергия взаимодействия. Закон сохранения энергии.
- Деформация атомного ядра. Параметры деформации и квадрупольный момент, момент инерции деформированного ядра. Энергии вращательных уровней.
- Вращательное движение твердого тела. Тензор инерции. Теорема Гюйгенса.
- Виды радиоактивного распада. Альфа-распад, бета-распад, гамма-излучения. Период полураспада, энергия уровней, время жизней. Определение их через матричные элементы.
- Закон сохранения энергии.
- Понятие о слабом и сильном взаимодействии. Пространственные и временные масштабы ядерного взаимодействия.
- Закон сохранения импульса.
- Гипотеза «Большого взрыва» Адронная, лептонная эры. Эра вещества.
- Центр инерции. Законы сохранения момента импульса.
- Космические лучи. Первичные космические лучи. Вторичные космические лучи. Происхождение космических лучей.
- Законы сохранения. Механическое подобие.
- Обменный механизм фундаментальных взаимодействии. Мезонная теория ядерных сил.
- Распределение Больцмана.
- Синхрофазотрон. Встречные пучки.
- Вырожденный бозе-газ.
- Кварки. Идея построения частиц из кварков. Необходимость введения «цветности» кварков.
- Интегрирование уравнений движения. Одномерное движение.
- Систематика кварков. Аналогии с лептонами.
- Определение потенциальной энергии по периоду колебаний.
- Структура нуклона. Протоны и кварки. Характеристики протонов.
- Приведенная масса. Движение в центральном поле.
- Понятие элементарной частицы. Систематика элементарных частиц по видам взаимодействия.
- Принцип относительности Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
- Ядерные реакции. Классификация ядерных реакции. Входные и выходные каналы реакции.
- Распределение Гиббса.
- Ускорители, используемые в физике элементарных частиц. Синхротрон. Фазотрон
- Интерференция в тонких пластинках.
- Спектрометры и детекторы ядерных излучении. Спектрометры заряженных частиц.
- Нормальная и “аномальная” дисперсия света. Методы изучения дисперсии света.
- Ускорители, используемые в ядерной физике. Линейные ускорители, Циклотрон. Ускорители многозарядных ионов.
- Черное тело. Законы излучения черного тела.
- Цепная ядерная реакция деления. Ядерный реактор.
- Дифракция рентгеновских лучей на кристаллических структурах.
- Реакции синтеза. Термоядерные реакции.
- Операторы в квантовой механике и их свойства.
- Прямые ядерные реакции и реакции, идущие через составное ядро.
- Диамагнетики и парамагнетики. Магнетики во внешнем магнитном поле.
- Реакции синтеза. Термоядерный реактор. Достижения и перспективы.
- Описание состояний с помощью волновой функции.
- Систематика адронов. Законы сохранения. Систематика зарядов элементарных частиц.
- Основные характеристики и особенности наночастиц и наноматериалов.
- Методы регистрации частиц.
- Свойства ядерных сил.
- Элементарная теория дейтрона.
- Законы сохранения в ядерных реакциях
- Полуэмпирическая формула Вайцзеккера.
- Строение атома. Опыт Резерфорда. Размеры и масса атомов.
- Спин и статистика атомных ядер.
- Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.
- Элементарная теория бета - распада.
- Альфа - распад. Основные экспериментальные данные и закономерности
- Масса и электрический заряд ядра атома.
- Радиоактивный распад и его основные характеристики.
- Детекторы: газовые полупроводниковые, сцинтилляционные, фотоэмульсионные. Их характеристики и принципы работы
- Распределение вещества в ядре. Размеры ядер. Понятие радиуса ядра.
- Элементарные частицы их классификация и взаимная превращаемость.
- Масштабы масс и энергий в ядерной физике.
- Ядерные реакции и законы сохранения в ядерных реакциях.
- Спонтанное деление ядер. Основные свойства и закономерности.
- Оптическая модель взаимодействия нуклонов с ядрами
- Классификация элементарных частиц. Квантовые характеристики частиц
- Основные свойства нейтрона. Методы получения и регистрации
- Термоядерная энергетика и ее перспективы
- Исследования структуры ядра с помощью быстрых электронов, мезонов, протонов.
- Строение атома. Опыт Резерфорда. Размеры и масса атомов.
- Ротационные и вибрационные ядерные спектры.
- Модель атома водорода по Бору.
- Реакции образования составного ядра..
- Основные характеристики атомных ядер
- Альфа-, бета- и гамма-излучения.
- Элементарная теория альфа-распада.
- Термоядерные реакции.
- Элементарные частицы их классификация и взаимная превращаемость.
- Оболочечная модель ядра
- Ядерные реакции и законы сохранения в ядерных реакциях.
- Прямые ядерные реакции.
- Радиоактивный распад и его основные характеристики.
- Мезонная теория ядерных сил
- Цепные и термоядерные реакции.
- Элементарные частицы их классификация и взаимная превращаемость.
- Квантовая формулировка задачи рассеяния.
- Ядерные реакции и законы сохранения в ядерных реакциях.
- Ускорители. Типы ускорителей и принципы их работы.
- Детекторы: газовые полупроводниковые, сцинтилляционные, фотоэмульсионные. Их характеристики и принципы работы.
- Радиоактивность. Типы радиоактивных превращений. Альфа - распад, бета - распад, гамма - излучение, кластерная радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада.
- Альфа - распад. Основные экспериментальные данные и закономерности. Спектры альфа - частиц. Основы теории альфа -распада. Расчет проницаемости потенциального барьера. Вероятность образования альфа - частицы.
- Бета - распад. Основные экспериментальные закономерности. Элементарная теория бета - распада. Проблема массы нейтрино. Влияние кулоновского взаимодействия на бета - спектры. Сохранение углового момента и четности. Разрешенные и запрещенные переходы. Распады зеркальных ядер. Правила отбора. Релятивистское описание бета - процессов . V - А взаимодействие.
- . Гамма - излучение ядер. Теория гамма - излучения.. Внутренняя конверсия гамма - переходов. Электромагнитные возбуждение ядер заряженными частицами. Основы полуклассической теории кулоновского возбуждения. Учет движения центра масс ядра.
- Нуклон - нуклонные взаимодействие при низких энергиях. Изотопическая симметрия. Тензорные силы. Мезонная теория ядерных сил. Феноменологические нуклон - нуклонные потенциалы. Элементарная теория дейтрона.
- Общие свойства ядерного вещества. Полная энергия ядер. Энергия связи.
- Оболочечная модель ядра.
- Ротационные и вибрационные спектры. Изобар - аналоговые состояния. Гамов-Теллеровский резонанс. Моменты инерции.
- Деление ядер. Массовые и энергетические распределения продуктов деления ядер. Нейтроны процесса деления - мгновенные и запаздывающие.
- Основы теории ядерных реакций. Законы сохранения. Принцип детального равновесия. Каналы реакции. Матрица рассеяния. Оптическая модель взаимодействия нуклонов с ядрами.
- Реакции с медленными нейтронами. Резонансный захват нейтронов. Формула Брейта - Вигнера. Рассеяние нейтронов ядрами. Дифракционное рассеяние.
- Прямые ядерные реакции, Неупругое рассеяние. Реакции передачи и подхвата. Реакции образования составного ядра. Статистическая теория ядерных реакций.
- Исследования структуры ядра с помощью быстрых электронов, мезонов, протонов. Мезоатомы. Кварки в ядрах. Гиперядра.
- Ядерная энергетика. Основные свойства нейтрона. Методы получения и регистрации. Взаимодействие с ядрами и веществом. Ядерные реакторы. Термоядерная энергетика и ее перспективы.
- Классификация элементарных частиц. Квантовые характеристики частиц. Сильные, слабые и электромагнитные распады частиц. Правила отбора.
- Эффект Мессбауэра
- Размеры и форма ядерные силы и общие свойства ядерного вещества. Энергия связи. Спины, моменты, способы их измерения. Изотопический спин. Аналоговые состояния.
- Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- Прохождение заряженных частиц чрез вещество. Ионизационные потери и их флуктуации. Однократное и многократное рассеяние.
- Взаимодействие электронов и фотонов с веществом
- Лазеры
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Дисперсия и поляризация света.
Интерференция света.
Скорость света и методы ее измерения.
- Электромагнитная теория света
- Оператор полной энергии:
- Временное уравнение Шредингера:
- Приведенная масса:
- Стационарное уравнение Шредингера:
- Дифференциальное сечение рассеяния
- Полное (или интегральное) сечение