Темы к экзаменам Семестр 2
Вид материала | Вопросы к экзамену |
- Данная программа предназначена для подготовки детей к выпускным школьным экзаменам, 343.26kb.
- Темы рефератов по дисциплине: «Оcновы аудита» Сущность аудиторской деятельности, 153.15kb.
- Обязательный курс Объем учебной нагрузки: 2 семестр часть I 36 часов лекции (темы, 229.09kb.
- Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов экономических специальностей, 1425.34kb.
- Советы психологов, 61.1kb.
- Программа занятий по подготовке учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам, 258.09kb.
- Курс занятий по подготовке учащихся 9 класса к выпускным экзаменам с элементами психологического, 271.6kb.
- Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних, 246.54kb.
- Рабочая программа по учебной дисциплине: «травматология и ортопедия» Факультет лечебный,, 370.5kb.
- Темы весенний семестр 2010/2011 уч год, 159.61kb.
Темы к экзаменам
Семестр 2
- Основы кинематики материальной точки.
- Динамика материальной точки.
- Силы в природе.
- Динамика системы материальных точек. Законы сохранения.
- Механика твердого тела.
- Движение в неинерциальных системах отсчета.
- Поле тяготения.
- Кинематика механических колебаний.
- Динамика механических колебаний.
- Механические волны.
- Акустика.
- Элементы специальной теории относительности.
- Гидростатика.
- Гидродинамика.
Семестр 3
Вопросы к экзамену
- Первоначальные термодинамические понятия.
- Основное уравнение молекулярно – кинетической теории идеального газа и следствия из него.
- Статистический закон распределения скоростей молекул. Закон Больцмана. Распределение Максвелла – Больцмана.
- Явления переноса в газах.
- Первое начало термодинамики.
- Применение первого начала термодинамики к изопараметрическим процессам.
- Второе начало термодинамики.
- Энтропия. Тепловая теорема Нернста.
- Реальные газы.
- Строение и свойства жидкостей.
- Строение и свойства твердых тел.
- Фазовые переходы.
Семестр 4
Вопросы к экзамену
- Электрическое поле в вакууме.
- Электрическое поле в веществе.
- Электрическое поле при наличии проводников.
- Постоянный электрический ток.
- Электропроводность твердых тел.
- Термоэлектронные и контактные явления в металлах и полупроводниках.
- Электрический ток в электролитах.
- Электрический ток в газах.
- Магнитное поле в вакууме.
- Магнитное поле в веществе.
- Электромагнитная индукция.
- Электромагнитное поле.
- Электромагнитные колебания.
- Электромагнитные волны.
Семестр 5
Вопросы к экзамену
- Предмет оптики. Разделы оптики. Основные понятия волновой оптики: волновая поверхность, фронт. Свойства электромагнитной волны. Принцип Гюйгенса. Применение принципа Гюйгенса к явлениям отражения и преломления света на границе раздела двух изотропных сред. Явление полного отражения.
- Принцип суперпозиции. Когерентность и ее типы. Применение принципа суперпозиции и метода векторных диаграмм к сложению двух когерентных волн. Интерференция; интерференционная картина. Связь разности фаз с оптической разностью хода лучей. Условия максимума и минимума интерференционной картины.
- Интерференция. Метод деления волнового фронта и схема Юнга, бизеркало Френеля, бипризма Френеля. Применение принципа Гюйгенса к схеме Юнга для расчета интерференционной картины монохроматического света: определение координат максимумов и минимумов, ширины полос. График зависимости интенсивности от этих координат.
- Интерференция. Метод деления амплитуды и схема Ньютона, тонкие пленки. Для обоих случаев расчет интерференционной картины: 1) в отраженном свете, 2) в проходящем свете. Анализ расчета. Просветление оптики. Полосы равной толщины и равного наклона. Интерферометры.
- Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля и расчет радиусов, площадей и количества зон, а также амплитуды напряженности электрического поля волн. Применение метода зон: 1) к закону прямолинейного распространения света; 2) к дифракции Френеля на отверстии и на диске, пятно Пуассона, условия максимумов и минимумов.
- Дифракция; дифракционная картина. Дифракция Фраунгофера. Применение принципа Гюйгенса – Френеля и метода зон Френеля к расчету дифракционной картины от одной щели, условия максимумов и минимумов. Анализ расчета и построение графика зависимости интенсивности от угла дифракции.
- Дифракция; дифракционная картина. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Применение принципа Гюйгенса – Френеля и метода зон Френеля к расчету дифракционной картины от дифракционной решетки, условия максимумов и минимумов. Анализ расчета и построение графика зависимости интенсивности от угла дифракции.
- Голография как безлинзовый метод получения оптических изображений. Голограмма, получение голограммы и требования к интерференционной картины в процессе изготовления голограммы. Типы голограмм, голограмма Денисюка. Восстановление изображения объекта. Преимущества голографии и ее применение.
- Естественный и поляризованный свет. Уравнение траектории движения светового вектора и типы поляризации. Оптическая анизотропия, оптическая ось и получение поляризованных волн с помощью анизотропных кристаллов. Двулучепреломление и метод Гюйгенса. Призма Николя и ее применение. Степень поляризации. Закон Малюса (вывод).
- Получение поляризованных волн при падении света на границу раздела изотропных диэлектриков. Линейно поляризованный свет; p-волна, s-волна и формулы Френеля для них. Интенсивность, коэффициент отражения и степень поляризации s- и p-волн. Закон Брюстера и характеристики s- и p-волн при угле Брюстера. Стопа как поляризатор.
- Взаимодействие света с веществом. Основы классической электронной теории Друде – Лоренца. Явление дисперсии, призма и получение дисперсионного спектра с помощью призмы. Отличие дисперсионного спектра от дифракционного. Объяснение дисперсии на основе электронной теории. Типы дисперсии.
- Поглощение света; законы Бугера – Ламберта и Бера. Объяснение поглощения по теории Друде - Лоренца. Представление о комплексных величинах: поляризуемость, диэлектрические восприимчивость и проницаемость, показатель преломления. Связь главного показателя поглощения с коэффициентом поглощения; их зависимость от частоты света. Типы спектров поглощения. Цвет тела.
- Геометрическая оптика и область ее применения. Основные понятия (луч, пучок) и основные законы геометрической оптики. Принцип Ферма. Зеркала. Построение изображений в сферическом зеркале, увеличение и применение сферических зеркал. Построение изображений в плоском зеркале, увеличение и применение плоских зеркал.
- Линза. Типы линз. Тонкая линза. Вывод формулы тонкой линзы. Характерные лучи и построение изображений в случае; 1) собирающей линзы; 2) рассеивающей линзы. Увеличение. Оптическая сила. Линза как элемент оптической системы (конденсор, объектив, окуляр) и примеры применения линз в оптических приборах (зрительные трубы, бинокли, лупы, микроскопы, и др.).
- Оптические аберрации. Формы представления аберраций: поперечные, волновая и продольная. Типы монохроматических аберраций : дефокусировка, сферическая аберрация, дисторсия, кома, астигматизм. Типы хроматических аберраций: хроматизм положения и увеличения. Глаз как оптическая система; аккомодация. Исправление дефектов зрения.
- Глаз как приемник изображения; спектральная чувствительность, цветовосприятие, адаптация. Основные фотометрические величины и единицы их измерения. Энергетические: поток излучения, энергетическая сила света, энергетическая светимость, энергетическая освещенность. Световые: световой поток, сила света, освещенность, яркость. Эталон единицы силы света.
Семестр 6
- Основы квантовой оптики.
- Атом и квантование.
- Волновые свойства вещества.
- Атом водорода. Описание состояний электрона в атоме с помощью квантовых чисел.
- Принцип Паули. Состояние электронов в многоэлектронном атоме, периодическая таблица Д.И. Менделеева.
- Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Молекулярные спектры.
- Понятие о зонной теории твердого тела. Элементы квантовой теории теплоемкости твердых тел.
- Физика атомного ядра.