FILE MOTYLE Flashcards

1
Q

Co emituje fale elektromagnetyczną?

A

Ładunek który porusza się ruchem niejednostajnym jest źródłem fali EM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Emisja światła przez mateterie - dipol elektryczny

A

Fala elektromagnetyczna wzbudza dipol elektryczny w drganie w wyniku czego staje się on źródłem własnego promieniowania

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jak promieniowanie działa na materię m.in. w zależności od długości fali?

A
  • Gdy długość fali jest duża w porównaniu z odległościami między cząsteczkami ośrodka może on być traktowany jako ciągły
  • Gdy długość fali jest porównywalna z odległościami międzyatomowymi w jej oddziaływaniu z ośrodkiem zaczynają przeważać efekty dyfrakcyjne.
  • Gdy długość fali jest mała w porównaniu z odległościami międzyatomowymi, kwanty promieniowania mogą jonizować atomy i rozbijać cząsteczki.
  • W dużym stopniu pochłaniane są również kwanty promieniowania o energii odpowiadającej różnicy poziomów energetycznych elektronów i cząsteczek w materiale.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Sposoby opisu światła

A
  • optyka geometryczna promienie świetlne prostota opisu
  • model falowy, można opisać barwy, interferencje, dyfrakcje, konieczny do jeśli rozmiary obiektówy opisywanych są porównywalne z dlugością fali
  • model korpuskularny, niezbędny przy opisie oddziaływania promieniowania z atomami
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Prawo załamania

A

Kąt padania = Kąt odbicia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Rodzaje fal

A
  • fale materii
  • fale EM
  • fale grawitacyjne
  • fale mechaniczne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Równanie falowe Schrodingera

A

Rozwiązanie równania Schrodingera daje informacje o rozkładzie energii całkowitej danej cząstki.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Fala harmoniczna

A

Sinusoidalna fala opisująca zależność położenia od czasu fali.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Dyspersja fali

A

zależność prędkości fazowej od prędkości grupowej. rozszczepienie światła jest dyspersją dla fali EM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Prawo Gaussa dla elektryczności

A

Strumień natężenia pola elektrycznego przechodzący przez powierzchnie o bezwzględnej przenikalności e jest równy stosunkowi całkowitego ładunku znajdującego się w tej powierzchni do przenikalności e.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Prawo Gaussa dla magnetyzmu

A

strumień pola magnetycznego przez zamkniętą powierzchnię jest równy zeru. konsekwencja: nie zaobserwowano ładunków magnetycznych pojedyńczych.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Prawo Faradaya

A

W zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Prawo Ampera

A

Opisuje pole magnetyczne spowodowane przepływem prądu elektrycznego. Zasada prawej ręki kciuk do góry i jedziesz mlody

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Diamagnetyzm

A

Materiały które umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym indukują w sobie prąd i tworzą pole magnetyczne przeciwne do zewnętrznego przez co mogą lewitować.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nadprzewodniki

A

Poniżej pewnej temperatury ich rezystancja spada do zera. Podlegają efektowi Meissnera zaniku pola magnetycznego wewnątrz ich.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

paramagnetyki

A

tlen, magnez - w zewnętrznym polu momenty magnetyczne porządkują się zgodnie z kierunkiem pola zew.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Cewka jako magnes

A

Na końcu strzałki kierunku linii pola magnetycznego jest biegun N po drugiej stronie S

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Reguła Lenza

A

Zmiana pola magnetycznego indukuje prąd który przeciw działa tej zmianie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Zmiana strumienia pola magnetycznego

A
  • zmienny prąd elektryczny który jest źródłem pola B
  • zmiana odległości pomiędzy źródłem a odbiornikiem
  • zmiana pola przez które przechodzi strumień pola B
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Przewodność elektryczna właściwa/Konduktywność

A

wielkośc fizyczna opisująca przewodnictwo elektryczne materiału

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Prawa Kirchoffa?

A
  • I zasada zachowania ładunku

- II zasada zachowania energii

22
Q

Rodzaje sił

A
  • Silne (jądrowe)
  • elektromagnetyczne
  • słabe
  • grawitacyjne
23
Q

Rozkład Fermiego-Diraca

A

Rozkład Fermiego-Diraca opisuje sposób obsadzenia poziomów energetycznych przez elektrony

24
Q

Pierwsza zasada termodynamiki

A

Ciepło dostarczone do układu zużywa się na zwiększenie jego energii wewnętrznej i na wykonanie przez układ pracy przeciwko siłom zewnętrznym
dQ = dU + W

25
Trzecia zasada termodynamiki
Nie można za pomocą skończonej liczby kroków uzyskać temperatury zera bezwzględnego (zero kelwinów), jeżeli za punkt wyjścia obierzemy niezerową temperaturę bezwzględną.
26
Zasada ekwipartycji energii/energia na stopień swobody
zasada termodynamiczna mówiąca że dostępna energia, jaką dysponuje cząsteczka (np. gazu), rozkłada się „po równo” na wszelkie możliwe sposoby (tzw. stopnie swobody) jej wykorzystania
27
Pojemność cieplna
wielkość fizyczna która opisuje ilość ciepła potrzebnego do zmiany temperatury o 1 stopień
28
Rozszerzalność cieplna
właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.
29
Rodzaje przepływu ciepła
- przewodzenie - konwekcja - promieniowanie
30
Równowaga termodynamiczna
Oznacza stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość i wszystkie funkcje stanu, są stałe w czasie
31
Prawo Plancka
Opisuje promieniowanie ciała doskonale czarnego przy stałej temperaturze bez wymiany ciepła z otoczeniem w równowadze termodynamicznej
32
Promieniowanie cieplne
Nagrzane przedmioty do wysokich temperatur wypromieniowują energie.
33
promieniowanie tła
promieniowanie mikrofalowe wypełniające przestrzeń Wszechświata, a nie pochodzące od gwiazd, galaktyk lub materii rozproszonej; widmo mikrofalowego promieniowania tła jest zgodne z widmem ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,73 K
34
II Zasada Termodynamiki
Ciepło samorzutnie nie przechodzi z ciała zimniejszego do cieplejszego
35
Silnik Carnota
polega na przemianie energii cieplnej na energie mechaniczną. Najefektywniejszy sposób na zmianę tych energii. Sprawność zależy od temperatur chłodnicy i grzały
36
Gaz doskonały
brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek, objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu, zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste, cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu.
37
Entropia
termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym. Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu
38
Zasada nieoznaczoności
reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. Nie da się poznać wartości jednego splątanego elektronu i drugiego na raz czy coś
39
Spin
moment pędu cząstki[1] wynikający z jej natury kwantowej
40
Bozony i Fermiony
Bozony są cząstkami, których spin jest liczbą całkowitą. Fermion jest cząstką, mającą połówkowy spin. Bozonami są wszystkie cząstki przenoszące oddziaływania
41
Zasada Pauliego
Zakaz Pauliego głosi, że prawdopodobieństwo znalezienia w układzie fermionów pary cząstek o jednakowych liczbach kwantowych jest równe zeru.
42
Konsekwencje zasady Pauliego
* Budowa atomów, własności chemiczne pierwiastków, wiązania chemiczne * Struktura pasmowa w ciałach stałych i jej konsekwencje * Stabilność materii skondensowanej - nieprzenikalność cząstek * Stabilność gwiazd neutronowych
43
Efekt tunelowy
zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez mechanikę kwantową
44
Bozon Higgsa
cząstka bez spina nadająca mase cząstkom chyba
45
Emisja spontaniczna a wymuszona fotonu
Emisja spontaniczna polega na spadnięciu na niższy poziom energetyczny a wymuszona na pochłonięciu fotona kurwa grubasa jebanego o energii równej energii wzbudzenia atomu
46
Roszczepialność światła
rozdzielenia się fali świetlnej na składowe o różnej długości.
47
przesunięcie ku czerwieni
zjawisko fizyczne polegające na tym, że linie widmowe promieniowania elektromagnetycznego docierające z niektórych gwiazd lub galaktyk są przesunięte w stronę większych długości fali (mniejszych częstotliwości).
48
Zjawiska cząstkowe
- zjawisko fotoelektryczne – efekt polegający na emisji (wybijaniu) elektronów z powierzchni metali pod wpływem padającego na nie światła (fali elektromagnetycznej) - efekt Comptona - w wyniku zderzenia się fotonu z elektronem pęd fotonu zostaje przekazany elektronowi przez co zwiększa się długość fali (zmniejszenie energii)
49
Dualizm korpuskularno-falowy
polega na przejawianiu się przez cząstki kwantowe (np. fotonów), w zależności od sytuacji, cech charakterystycznych dla fali (np. dyfrakcja) lub dla cząstki (np. zjawisko fotoelektryczne) = świadczą o charakterze falowym i cząsteczkowym (korpuskularnym).
50
Hipoteza de Brogliea
cząstce można przypisać fale
51
Radialna gęstość prawdopodobieństwa
funkcja falowa opisująca stan elektronu w atomie, wyrażona we współrzędnych sferycznych. Określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w odległości r od jądra wodoru. A0 określa punkt o najwyższym prawdopodobieństwie