ВОПРОСЫ
для закрепления лекционного материала по курсу физики
IVсеместра 2020года
Лекция 7. Измерение физических величин в квантовой механике.
- Сформулируйте основные постулаты квантовой механики.
- Что получается в результате измерения какой-либо квантово-механической величины?
- С какой вероятностью выпадает при измерении то или иное ее значение?
- Какие по своим свойствам операторы используются в квантовой механике?
- Сформулируйте условия возможности одновременного измерения двух квантовомеханических величин.
Лекция 8. Квантовая теория атома.
- Опыты Э. Резерфорда по рассеянию -частиц. Планетарная модель атома.
- Постулаты Н. Бора. Теория Н. Бора атома водорода.
- Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Энергетический спектр и волновые функции электрона в атоме водорода и водородоподобных атомах.
- Квантовые числа, правила отбора для квантовых чисел.
- Спин электрона. Кратность вырождения энергетических состояний.
Лекция 9. Спонтанное и индуцированное излучение.
- Коэффициенты «А» и «В» Эйнштейна.
- Активные среды с инверсной заселенностью энергетических уровней.
- Оптические квантовые генераторы.
- Условие генерации излучения в лазере. Условие положительной обратной связи.
- Характеристики лазерного излучения.
Лекция 10. Квантовые системы из одинаковых частиц.
- Принцип тождественности одинаковых частиц в квантовой механике.
- Симметричные и антисимметричные волновые функции тождест-венных микрочастиц. Бозе- и ферми-частицы. Роль спина в поведении системы микрочастиц.
- Принцип Паули. Его значение в объяснении Периодической системы элементов Д.И. Менделеева.
- Бозе-конденсация в системе бозе-частиц. Сверхтекучесть жидкого гелия и сверхпроводимость металлов.
- Описание Бардиным, Купером и Шриффером явления сверх-проводимости. Куперовские пары.
Лекция 11. Квантовые статистические распределения.
- Распределение частиц по энергии в классической и квантовой механике.
- Распределение Бозе-Эйнштейна. Случаи постоянного и переменного числа частиц.
- Распределение Ферми-Дирака. Функция распределения частиц по энергиям. Энергия Ферми, импульс Ферми, скорость Ферми.
- Электронный газ в металлах. Какие опыты доказывают существование почти свободных электронов в металлах?
- Вырожденный электронный газ, температура вырождения.
Тема «Эмиссия электронов из металла».
- Работа выхода электрона из металла. Термоэлектронная эмиссия.
- Формула Ричардсона и формула Ричардсона-Дэшмана.
- Эффект Шоттки.
- Холодная (автоэлектронная, полевая) эмиссия.
- Современные достижения в эмиссии электронов с использованием нанотехнологий. Катоды с углеродными нанотрубками.
Лекция 12. Зонная теория твердых тел.
- Образование энергетических зон для электронов в кристалле.
- Что такое валентная зона?
- Зонная структура в металлах, полупроводниках и диэлектриках.
- Узкозонные и широкозонные полупроводники.
- Зависимость от температуры проводимости металлов и проводимости полупроводников.
Тема «Энергетический спектр электронов в кристалле».
- Приближение сильной и слабой связи. Модель почти свободных электронов.
- Модель Кронига-Пенни.
- Динамика электронов в кристаллической решетке. Эффективная масса электрона.
Лекция 13. Собственная и примесная проводимость полупро-водников.
- Собственная проводимость полупроводников. Носители тока в соб-ственных полупроводниках. Электроны и дырки.
- Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике.
- Зависимость собственной проводимости полупроводников от их температуры.
- Примесная проводимость полупроводников. Донорные и акцепторные примеси. Полупроводники p- и n-типа.
- Зависимость примесной проводимости полупроводников от их температуры.
- Фотопроводимость полупроводников. Красная граница фотопро-водимости.
- Эффект Холла в полупроводниках, его практическое применение.
Лекция 14. Контактные явления в полупроводниках.
- Переходы и контакты в твердых телах. P-n– переход, способы его практического получения.
- Распределение электронов и дырок в p-n– переходе. Контактная разность потенциалов.
- Зонная картина p-n– перехода.
- Ток основных и неосновных носителей через p-n– переход.
- Вольт-амперная характеристика p-n– перехода.
- Выпрямляющие свойства p-n– перехода.
Лекция 15. Структура атомного ядра.
- Опыты Э. Резерфорда по рассеиванию -частиц. Протоны и нейтроны.
- Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи, спин и магнитный момент.
- Ядерные силы. Их свойства и обменный характер.
- Деление тяжелых ядер и цепные реакции.
- Термоядерный синтез.
Лекция 16. Радиоактивность.
- Дайте определение явлению радиоактивности.
- Закон радиоактивного распада. Активность. Естественная и искус-ственная радиоактивность.
- Виды радиоактивных превращений: - и - распады.
- Спонтанное деление тяжелых ядер.
- Эффект Мессбауэра.
Лекция 17. Элементарные частицы.
- Уровни строения материи: от элементарных частиц до мегамира.
- Виды взаимодействий элементарных частиц.
- Основные свойства элементарных частиц.
- Классификация элементарных частиц: лептоны, адроны, мезоны, барионы.
- Кварковая модель адронов. Квантовая хромодинамика.
Тема «Взаимодействие ядерных излучений с веществом».
- Детектирование различных излучений.
- Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Ионизационные потери. Радиационное торможение.
- Взаимодействие нейтронов с веществом.
- Детекторы ядерных излучений.
- Понятие о дозиметрии и защите.
Лекция 18 (резервная). Квантовые объекты нанотехнологий.
- Три научно-технических революции в истории человечества: индустриальная, информационная, нанотехнологическая.
- Объекты нанотехнологий: квантовые ямы, квантовые нити, квантовые точки. Их структура, свойства и перспективы практического применения.
- Современные приборы нанотехнологий: сканирующий туннельный микроскоп, атомно-силовой микроскоп, оптический микроскоп ближнего поля. Принцип работы и разрешающая способность.