ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

Podobne dokumenty
ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA ZALICZENIE FIZYKI

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI

Struktura pasmowa ciał stałych

Fale elektromagnetyczne

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Widmo fal elektromagnetycznych

Podstawy fizyki kwantowej

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Światło fala, czy strumień cząstek?

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Ćwiczenia z mikroskopii optycznej

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

W3-4. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Przedmiot: Fizyka. Światło jako fala. 2016/17, sem. letni 1

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Pole elektrostatyczne

Elementy optyki kwantowej. Ciało doskonale czarne. Teoria Wiena. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Falowa natura materii

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

Podstawy fizyki wykład 7

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

Fale cz. 1. dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ 2012/13

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Atom wodoru i jony wodoropodobne

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Fizyka 2 - pytania do wykładów (wersja r.)

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Podstawy fizyki wykład 8

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16

Pytania do ćwiczeń na I-szej Pracowni Fizyki

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Podstawy fizyki kwantowej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Fizyka - opis przedmiotu

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Wykład 18: Elementy fizyki współczesnej -1

Światło jako fala Fala elektromagnetyczna widmo promieniowania Czułość oka ludzkiego w zakresie widzialnym

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

I. Elektrostatyka. Prawo zachowania ładunku, prawa Coulomba. Pole elektryczne.

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Prawa optyki geometrycznej

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

Natura światła. W XVII wieku ścierały się dwa, poglądy na temat natury światła. Isaac Newton

Podstawy fizyki kwantowej. Nikt nie rozumie fizyki kwantowej R. Feynman, laureat Nobla z fizyki

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Nr lekcji Pole elektryczne (Natężenie pola elektrostatycznego. Linie pola elektrostatycznego)

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

Kwantowa natura promieniowania

Ψ(x, t) punkt zamocowania liny zmienna t, rozkład zaburzeń w czasie. x (lub t)

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: CIM s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11

Falowa natura materii

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Plan realizacji materiału z fizyki.

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa trzecia matematyczno fizyczno - informatyczna zakres rozszerzony. Pole elektrostatyczne

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Podstawy fizyki kwantowej

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Podstawy fizyki kwantowej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Zagadnienie do ćwiczeń na 2 Pracowni Fizycznej Dr Urszula Majewska

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa)

Fale materii. gdzie h= J s jest stałą Plancka.

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY

Transkrypt:

1 ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem. 2 2012/13 Ruch falowy 1. Co to jest fala mechaniczna? Podaj warunki niezbędne do zaobserwowania rozchodzenia się fali mechanicznej. 2. Jaka wielkość fizyczna jest przekazywana przez falę? Co drga w przypadku rozchodzenia się fali mechanicznej? 3. Co to jest fala podłużna oraz fala poprzeczna od czego zależy możliwość powstania fali poprzecznej w ośrodku, dlaczego fala akustyczna nie jest fala poprzeczna? 4. Jakie wielkości powinieneś znać, żeby ocenić jak daleko jest burza? Prędkość światła, dźwięku, czy może obie te wielkości? Uzasadnij. 5. Podstawowe definicje wielkości w ruchu falowym, takich jak: promień fali, czoło fali (fale płaskie, kuliste), faza fali, długość fali. 6. Przedstaw równanie fali płaskiej y(x, t), jego wyprowadzenie przedstaw korzystajac z analizy drgań ośrodka w pewnej odległości x od źródła zaburzenia. 7. Przedstaw analizę równania falowego y(x, t) = 0, 2 sin(πt 2x), tj. znajdź amplitudę fali, jej długość, prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku, maksymalna prędkość drgań czastek ośrodka oraz ich maksymalne wychylenie z położenia równowagi. Wartości odpowiednich wielkości w tym równaniu podane sa w odpowiednich jednostka układu SI. 8. Prędkość fazowa i grupowa fali. Pojęcie paczki falowej. Zjawisko dyspersji fali. 9. Jak powstaje fala stojaca. Wyprowadź równanie fali stojacej. Co to jest strzałka i węzeł fali stojacej? 10. Opisz zjawisko Dopplera i przedstaw różne przypadki rejestrowanej częstotliwości. 11. Przedstaw równanie różniczkowe fali i jego interpretacja. 12. Wyjaśnij jak można stwierdzić obecność pola magnetycznego, gdy nie posiadasz igły magnetycznej. Podaj i omów wzór na siłę Lorentza (dla pola elektrycznego oraz magnetycznego). 13. Przedstaw prawo Faradaya. Podaj regułę Lenza zwiazek pomiędzy polem magnetycznym indukowanym a polem pierwotnym. W jaki sposób zmienny prad w uzwojeniu pierwotnym transformatora (powietrznego) wytwarza prad w uzwojeniu wtórnym? 14. Podaj treść prawa Ampere a.

2 15. Przedstaw równania Maxwell a w postaci różniczkowej i podaj ich interpretację. 16. Podaj najważniejsze cechy pól elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej. 17. Ile wynosi prędkość fali fali elektromagnetycznej, według równań Maxwell a, jeśli rozchodzi się ona w próżni? Czy prędkość światła w próżni jest stała? Optyka 1. Sformułuj zasady Fermata i Huygensa rozchodzenia się fali. 2. Jak definiuje się współczynnik załamania dla danego materiału lub ośrodka? 3. W jakich warunkach może dojść do całkowitego odbicia fali na granicy dwóch ośrodków? 4. Na czym polega konstrukcja czoła fali metoda Huygensa. 5. Podaj treść zasady superpozycji dla zaburzenia pochodzacego od kilku fal. 6. Na czym polega interferencja fal. Jakie sa warunki, aby dwie fale mogły ulec maksymalnemu wzmocnieniu/osłabieniu? Jaka musi być różnica dróg optycznych dla maks. wzmocnienia/osłabienia fal? 7. Jakie fale nazywa się spójnymi? Podaj warunek wzmocnienia i wygaszenia fal. 8. Na czym polega dyfrakcja fal na obiektach o rozmiarach porównywalnych z długościa fali padajacej? 9. Podaj warunek obserwacji wzmocnienia fal promieniowania rentgenowskiego ugiętych na strukturze kryształu. Dlaczego fale rentgenowskie moga uginać się na krystalicznej strukturze materiału? 10. Co to znaczy, że fala jest niespolaryzowana? Co to znaczy, że fala jest spolaryzowana liniowo? 11. Jak zmienia się natężenie światła jeśli przechodzi ono przez dwa polaryzatory skręcone względem siebie o kat ϕ. Jakie znasz sposoby polaryzacji światła? Optyka kwantowa 1. Co to jest zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego? Przedstaw prawo Stefana-Boltzmana i prawo Wiena. 2. Jakie ciała nazywa się doskonale czarnymi? Czy w przyrodzie spotyka się takie ciała? Podaj ewentualne przykłady takich ciał.

3 3. W jaki sposób Max Planck zmodyfikował model klasyczny promieniowania cieplnego? Jaka jest średnia energia takiego kwantowego oscylatora w tym modelu? 4. Które obserwacje dotyczace zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego nie dały się wyjaśnić na gruncie teorii falowej. 5. Dlaczego nie można wyjaśnić zjawiska fotoelektrycznego klasycznymi metodami elektrodynamiki. Które fakty doświadczalne z tego zjawiska nie daja się wyjaśnić klasycznie? 6. Jakie założenia dotyczace fal elektromagnetycznych przyjał Einstein w zjawisku fotoelektrycznym? Napisz równanie bilansu energii przy zderzeniu fotonu z elektronem w zjawisku fotoelektrycznym. Od jakich wielkości fizycznych zależy energia fotonu. 7. Wyjaśnij pojęcie "dualizm korpuskularno-falowy", podać treść hipotezy de Broglie a i jego wzór. 8. De Broglie zaproponował, że każdy obiekt fizyczny, który posiada pęd posiada także naturę falowa. Jak definiuje się długość fali materii? Napisz wzór i objaśnij symbole. 9. Czy elektrony moga ulegać zjawiskom falowym dyfrakcji i interferencji? Dlaczego? 10. Dlaczego nie obserwuje się efektów falowych dla poruszajacych się dużych obiektów jak np. piłka tenisowa, samochód? 11. W modelu atomu wodoru Bohra przyjęte sa pewne założenia dotyczace ruchu elektronów wokół jadra atomowego. Podaj znane postulaty. 12. Emisja i absorpcja światła według modelu Bohra budowy atomu wodoru. 13. Ile wynosi energia elektronu w modelu atomu wodoru Bohr a? Podaj zależność od liczby kwantowej n. 14. Czy elektron w atomie wodoru może przyjmować dowolne stany o dowolnej wartości energii? Na czym polega kwantowanie energii elektronu? 15. Dlaczego model atomu według Bohra nie jest do końca prawdziwy? 16. Jakie warunki musza spełniać funkcje falowe, aby były fizycznie uzasadnione? 17. Przedstaw znane postulaty mechaniki kwantowej. 18. Przedstaw równania Schrödingera stacjonarne i zależne od czasu. 19. Wyznacz wartości własne energii czastki E n w jednowymiarowej jamie potencjału.

4 Lasery i półprzewodniki 1. Opisz zjawisko emisji wymuszonej i porównaj je z emisja spontaniczna. W jaki sposób zachodzi wzbudzanie czastek aktywnych w laserze rubinowym (albo w laserze He-Ne)? 2. Zwiazek pomiędzy poziomami energetycznymi w izolowanych atomach a pasmami energetycznymi dla elektronów w sieci krystalicznej utworzonej z takich samych atomów. Wymień różnice między pasmem walencyjnym i pasmem przewodzenia. 3. Podaj podobieństwa i różnice między metalem, półprzewodnikiem i izolatorem w modelu pasmowym. 4. Narysuj i wyjaśnij wpływ domieszki donorowej i akceptorowej na układ i obsadę pasm energetycznych.

5 Literatura [1] Halliday D., Resnick R, Walker J. Podstawy Fizyki t. 1-5. PWN, 2005. [2] Praca zbiorowa pod red. A. Justa Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki. Wydawnictwo PŁ, Łódź 2007. [3] Jaworski B., Dietłaf A. Kurs Fizyki t. 1-3. PWN, 1984. [4] Jaworski B., Dietłaf A. Fizyka. Poradnik encyklopedyczny. PWN, 2004. [5] Strona internetowa prowadzona przez CMF PŁ http://cmf.p.lodz.pl/efizyka e-fizyka. Podstawy fizyki. [6] Kakol Z. Żukrowski J. http://home.agh.edu.pl/ kakol/wyklady_pl.htm Wykłady z fizyki.