Физический смысл второго уравнения Максвелласостоит в том, что электрическое поле в некоторой области пространства связано с изменением магнитного поля во времени в этой области.
Интегральная форма
Дифференциальная форма
I+B+
I-B-
11 Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него
Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре [1]при изменении протекающего через контур тока.
12 Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся в пространстве и во времени электромагнитное поле.
13 Интерференция - сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства.
Дифра́кция во́лн — явление, которое проявляет себя как отклонение от законовгеометрической оптики при распространении волн.
14 Теплово́е излуче́ние или лучеиспускание — передача энергии от одних тел к другим в виде электромагнитных волн за счёт их тепловой энергии. Тепловое излучение в основном приходится на инфракрасный участок спектра, т.е на длины волн от 0,74 мкм до 1000 мкм. Отличительной особенностью лучистого теплообмена является то, что он может осуществляться между телами, находящимися не только в какой-либо среде, но и вакууме.
Спектр(холод(красн) (фиол)жар)
15 одиночные фотоны, проходящие через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, определяемую уравнениями Максвелла
Корпускулярные свойства света проявляются при фотоэффекте и в эффекте Комптона. Фотон ведет себя и как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны, или вообще могут считаться точечными
16 Волны де- Бройля-волны связанные с любой движущейся материальной частицей опыты подтверждающие гипотезу де- Бройля.: опыт Девисона-Джермера,согласно которому материальные частички проявляют волновые свойства; дифракция электронов на кристаллах никеля.
17 Гипо́теза Пла́нка — при тепловом излучении энергияиспускается и поглощается не непрерывно, а отдельными квантами (порциями). Каждая такая порция-квант имеет энергию , пропорциональнуючастоте ν излучения:
где h или — коэффициент пропорциональности, названный впоследствии постоянной Планка.
18 Постулаты Бора. Боровская теория строения атома водорода.
1)Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний) гласит: атомная система может находится только в особых стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия En. В стационарных состояниях атом не излучает.
2)Второй постулат Бора (правило частот) формулируется следующим образом: при переходе атома из одного отрогорного состояния с энергией En в другое стационарное состояние с энергией Em излучается или поглощается квант, энергия отрого равна разности энергий стационарных состояний:
hνnm = En – Em,
19 Волнова́я фу́нкция, или пси-функция — комплекснозначная функция, используемая в квантовой механике для описания чистого состояния системы.
Волновая функция (или вектор состояния) – комплексная функция, описывающая состояние квантовомеханической системы. Её знание позволяет получить максимально полные сведения о системе, принципиально достижимые в микромире.
ψ(x, y, z, t) ≡ ψ(x,t)
20 Уравнение Шредингера.
21 Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением
22 Дифракция рентгеновских лучей.
Дифракция рентгеновских лучей рассеяние рентгеновских лучей кристаллами (или молекулами жидкостей и газов), при котором из начального пучка лучей возникают вторичные отклонённые пучки той же длины волны, появившиеся в результате взаимодействия первичных рентгеновских лучей с электронами вещества; направление и интенсивность вторичных пучков зависят от строения рассеивающего объекта
23 Энергия связи ядра равна минимальной энергии, которую необходимо затратить для полного расщепления ядра на отдельные частицы. Из закона сохранения энергии следует, что энергия связи равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц.
Энергию связи любого ядра можно определить с помощью точного измерения его массы. В настоящее время физики научились измерять массы частиц – электронов, протонов, нейтронов, ядер и др. – с очень высокой точностью. Эти измерения показывают, что масса любого ядра Mя всегда меньше суммы масс входящих в его состав протонов и нейтронов:
Mя < Zmp + Nmn.
25 Радиоактивность – самопроизвольные превращения атомных ядер, сопровождающиеся испусканием элементарных частиц или более лёгких ядер. Ядра, подверженные таким превращениям, называют радиоактивными, а процесс превращения – радиоактивным распадом. Радиоактивный распад возможен только тогда, когда он энергетически выгоден, т.е. сопровождается выделением энергии. Условием этого является превышение массы М исходного ядра суммы масс mi продуктов распада, т.е. неравенство