длин волн видимого света. Интерференция света. Условия максимума и минимума при интерференции. Поляризация света. Закон Малюса.
4.4. Квантовая физика
Открытие М.Планка. Энергия, масса и импульс фотона. Давление света. Фотоэффект, уравнение Эйнштейна. Излучение и поглощение энергии атомом. Сериальная формула. Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества.
Заключение
Вещество и поле. Открытые и закрытые системы. Современная физическая картина мира.
3.Учебные материалы по разделам курса
3.1.Физические основы механики
3.1.1.Пояснения к программе
Приступая к изучению физики, следует учесть, что физика, наряду с другими естественными науками, изучает объективные свойства окружающего нас мира. Движение есть форма существования материи. Физические понятия являются простейшими и в то же время основополагающими и всеобщими в естествознании (пространство, время, движение, масса, сила, работа, энергия и др.).
Изучать основы классической механики надо исходя из представлений современной физики, в которой основные понятия классической механики не утратили своего значения, а получили дальнейшее развитие с точки зрения их применения. Следует помнить, что механика − наука о простейших формах движения и взаимодействия материальных тел. Движение всегда существует в пространстве и во времени. Предметом классической механики является движение макроскопических материальных тел, совершаемое со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света в вакууме. Движение тел со скоростями порядка скорости света рассматривается в теории относительности, релятивистской механике, а движение микрочастиц − в квантовой механике.
В контрольной работе по механике каждому студенту предстоит решить три задачи: на кинематику, динамику прямолинейного и динамику вращательного движения. Решая задачи по кинематике, в которых часто бывает необходимо использовать математический аппарат дифференци-
10
ального исчисления, студент должен научиться определять мгновенные скорость и ускорение по заданной зависимости координаты от времени.
Задачи на динамику поступательного движения охватывают такие вопросы, как законы Ньютона, закон сохранения импульса, работу силы и связь кинетической энергии с работой, а также закон сохранения механической энергии.
В задачах на динамику вращательного движения твердого тела большое внимание уделялось изучению связей между линейными и угловыми характеристиками. Необходимо иметь понятие о моменте силы и моменте импульса, законе сохранения момента импульса и твердо знать основной закон динамики вращательного движения.
3.1.2. Основные формулы
Мгновенная скорость прямолинейного движения
V dSdt .
Ускорение
a dV d2S . dt dt2
При криволинейном движении полное ускорение разлагают на две составляющие: тангенциальное (касательное) aτ и нормальное (центростремительное) an . Тангенциальное ускорение характеризует изменение скорости по величине, оно направлено по касательной к траектории движения и выражается формулой
dV aτ dt .
Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению, оно направлено к центру кривизны траектории и выражается формулой
an V2 , R
где R − радиус кривизны траектории. Полное ускорение
a 
an2 a2 .
При вращательном движении угловая скорость
ω dtd ,
где φ − угол, описываемый радиусом-вектором за время dt.
11
Угловое ускорение
ε d ω d2 . dt dt2
В случае равномерного вращательного движения угловая скорость
= /t = 2 /T = 2 v,
где Т − период обращения; ν − частота вращения. Угловая скорость связана с линейной соотношением:
V = ωR.
Второй закон Ньютона в общем случае выражается формулой
F dPdt d(mVdt ) ,
где P = mV − импульс тела.
Если масса тела постоянна, то второй закон Ньютона может быть выражен формулой
a = F/m.
Закон сохранения импульса формируется следующим образом: импульс замкнутой системы есть величина постоянная, т.е.
n
i 1Pi const.
Работа постоянной силы
A = F·S·cosα,
где α − угол между направлениями силы и перемещения. Мгновенная мощность
N = dA/dt,
где dA − элементарная работа, совершенная силой за время dt. Кинетическая энергия поступательно движущегося тела
T = mV2/2.
Поступательная энергия тела, поднятого на высоту h,
П = mgh.
12
Основное уравнение динамики вращательного движения имеет вид
Mdt = d(Jω),
где М − момент силы, действующей на тело относительно неподвижной оси в течение времени dt; J − момент инерции тела относительно той же оси; ω − угловая скорость; Jω=L − момент импульса.
В случае постоянного момента инерции
M = Jε,
где ε − угловое ускорение.
Момент силы относительно оси вращения
M = rF,
где r − плечо (кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы).
Момент инерции: материальной точки
J mr2 .
Сплошного однородного цилиндра (диска) относительно его оси
J 12mr2 ,
шара
J 52mr2 ,
стержня
J 121 mr2 .
Закон сохранения момента импульса
n
i 1ωiJi const.
Работа при вращательном движении
А=М·φ,
где φ − угол поворота.
Кинетическая энергия вращающегося тела
13
TJ 2ω2 .
3.2.Молекулярная физика и термодинамика
3.2.1.Пояснения к программе
Изучая физические основы молекулярной физики и термодинамики, студенты должны уяснить, что существует два качественно различных и взаимодополняющих метода исследования физических свойств макроскопических систем − статистический (молекулярно-кинетический) и термодинамический. Молекулярно-кинетическая теория позволяет с единой точки зрения рассмотреть различные явления во всех состояниях вещества, вскрыть их физическую сущность и теоретическим путем вывести многочисленные закономерности, открытые экспериментально и имеющие большое практическое значение. Свойства макроскопической системы в конечном счете определяются свойствами ее отдельных частиц, особенностями их движения и средними значениями их скоростей, энергий и т.д.
Вотличие от молекулярно-кинетической теории, термодинамика не изучает конкретно поведение отдельных молекул, а рассматривает взаимопревращение и связь различных видов энергии, теплоты и работы. Термодинамика базируется на опытных законах (началах), которые позволяют описывать физические явления, связанные с превращением энергии макроскопическим путем.
С молекулярно-кинетической теорией связан раздел рабочей программы «Явления переноса». Следует помнить, что почти все технологические процессы основаны на явлениях массо- и теплообмена. Поэтому отдельные уравнения явлений переноса (диффузия, теплопроводность, вязкость) имеют сходства. Во всех случаях передаваемое количество вещества и тепловой поток пропорциональны соответствующим коэффициентам процессов, зависящим от физико-химических свойств, площади контакта и градиента массы или температуры (или скорости).
Вконтрольной работе по второму разделу программы каждому студенту предстоит решить три задачи − на молекулярно-кинетическую теорию, термодинамику и явления переноса.
3.2.2. Основные формулы
Масса одной молекулы любого вещества равна массе одного моля μ этого вещества, деленной на постоянную Авогадро ΝА:
m = μ / ΝА.
14