Квантовая физика, физика атома 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Квантовая физика, физика атома

Поиск

5. ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

1.5.1.

Волновая природа света

знать: физические явления, объясняемые на основе волновых представлений о свете.

1.5.2.

Интерференция света

знать: явления дифракции и интерференции света; условие максимумов и минимумов, оптическую разность хода.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде рисунка; определять на основе расчета оптической разности хода условие max или min.

1.5.3

Фотоэффект

знать: тепловое излучение, его характеристики; законы теплового излучения: закон Стефана – Больцмана, закон смещения Вина; законы фотоэффекта.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде графика; применять законы теплового излучения в условиях конкретной задачи; применять законы фотоэффекта в условиях конкретной задачи.

1.5.4

Тепловое излучение

знать: - характеристики теплового излучения: излучательная способность (спектральная плотность энергетической светимости), энергетическая светимость, поглощательная способность;

 - законы теплового излучения: закон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина.

уметь: - анализировать информацию, представленную в виде графиков.

2.5.1.

Интерференция и дифракция света

знать: явления дифракции и интерференции света; условие главных максимумов дифракции на дифракционной решетке интерференция в тонких пленках, условие максимумов и минимумов.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде рисунка; определять качественное изменение интерференционной картины при изменении параметров тонкой пленки.

2.5.2.

Поляризация и дисперсия света

знать: явление поляризации света; закон Малюса; поляризация света при отражении света от диэлектриков (угол Брюстера).

уметь: применять закон Малюса в условиях конкретной задачи; определять углы падения, преломления и отражения по углу Брюстера.

2.5.3

Тепловое излучение. Фотоэффект

знать: тепловое излучение, его характеристики; законы теплового излучения: закон Стефана – Больцмана, закон смещения Вина; законы фотоэффекта.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде графика; применять законы теплового излучения в условиях конкретной задачи; применять законы фотоэффекта в условиях конкретной задачи.

2.5.4

Эффект Комптона. Световое давление

знать: эффект Комптона; объяснение эффекта Комптона на основе корпускулярных представлений о свете, зависимость светового давления от свойств поверхностей и параметров светового потока.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде рисунка; применять закон сохранения импульса в условиях конкретной задачи.

3.5.1

Интерференция и дифракция света

знать: явления дифракции и интерференции света; условие главных максимумов дифракции на дифракционной решетке интерференция в тонких пленках, условие максимумов и минимумов.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде рисунка; определять качественное изменение интерференционной картины при изменении параметров тонкой пленки.

3.5.2

Поляризация и дисперсия света

знать: явление поляризации света; закон Малюса; поляризация света при отражении света от диэлектриков (угол Брюстера).

уметь: применять закон Малюса в условиях конкретной задачи; определять углы падения, преломления и отражения по углу Брюстера.

3.5.3

Тепловое излучения. Фотоэффект

знать: тепловое излучение, его характеристики; законы теплового излучения: закон Стефана – Больцмана, закон смещения Вина; законы фотоэффекта.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде графика; применять законы теплового излучения в условиях конкретной задачи; применять законы фотоэффекта в условиях конкретной задачи.

3.5.4

Эффект Комптона. Световое давление

знать: эффект Комптона; объяснение эффекта Комптона на основе корпускулярных представлений о свете, зависимость светового давления от свойств поверхностей и параметров светового потока.

уметь: анализировать информацию, представленную в виде рисунка; применять закон сохранения импульса в условиях конкретной задачи.

1.6.1.

Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Волны де Бройля

знать: корпускулярно-волновой дуализм частиц вещества; формула де Бройля.

уметь: применять формулу де Бойля в условиях конкретной задачи.

1.6.2

Явление радиоактивности

знать: явление радиоактивности; период полураспада, активность.

1.6.3

Природа радиоактивных излучений

знать:a-, b- и g- излучения.

1.6.4

Состав атомного ядра

знать:состав атомного ядра и его обозначения.

уметь:определять количественный состав ядра на основе ядерных превращений

2.6.1.

Спектр атома водорода. Правило отбора

знать: энергетический спектр атома водорода; обозначение состояний электрона; закон сохранения момента импульса в системе фотон и электрон; спиновый момент импульса фотона (в единицах ); формулы спектральных серий; связь изменения энергии электрона и частоты излучаемого кванта

уметь: анализировать информацию, представленную в виде диаграммы, вычислять частоты переходов.

2.6.2

Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

знать: соотношение неопределенностей Гейзенберга для координат и проекций импульса микрочастицы и для энергии и времени жизни микрочастицы в некотором состоянии.

уметь: пользуясь соотношением неопределенностей, вычислять неопределенности физических величин.

2.6.3

Уравнения Шредингера (общие свойства)

знать: вид нестационарного уравнения Шредингера; вид стационарного уравнения Шредингера для линейного гармонического осциллятора, для частицы в потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками, для электрона в водородоподобной системе.

2.6.4

Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)

знать: плотность вероятности обнаружения микрочастицы.

уметь: находить вероятность обнаружения электрона в некоторой области одномерного потенциального ящика с бесконечно высокими стенками.

3.6.1.

Спектр атома водорода. Теория Бора для водородоподобных систем

знать: энергетический спектр атома водорода; обозначение состояний электрона; закон сохранения момента импульса в системе фотон и электрон; спиновый момент импульса фотона (в единицах ); формулы спектральных серий; связь изменения энергии электрона и частоты излучаемого кванта

уметь: анализировать информацию, представленную в виде диаграммы, вычислять частоты переходов.

3.6.2

Волны де Бройля

знать: корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц; формула де Бройля.

уметь: применять формулу де Бройля в условиях конкретной задачи.

3.6.3

Волновая функция для микрочастицы в потенциальном ящике

знать: вид волновой функции для частицы в потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками; связь импульса с волновым числом и длиной волны де Бройля.

уметь: определять по виду волновой функции импульс, волновое число и длину волны де Бройля частицы; определять вероятность нахождения частицы.

3.6.4

Уравнения Шредингера (общие свойства)

знать: вид нестационарного уравнения Шредингера; вид стационарного уравнения Шредингера для линейного гармонического осциллятора, для частицы в потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками, для электрона в водородоподобной системе.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)