Osnova

Transkript

Osnova
Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu FYZIKA II
pro KYR
1. Zářenı́ těles. Zářenı́ absolutně černého tělesa.
2. Planckův zákon vyzařovánı́. Stefan-Boltzmanův zákon. Wienův posunovacı́
zákon.
3. Úvod do kvantové mechaniky.
4. Foton. Energie a hybnost fotonu.
5. De-Broghlieho vlna, De-Broghlieho vlnová délka. Vlnově-částicový dualismus. Experimenty, povrzujı́cı́ vlnový charakter částic.
6. Vlnová funkce a jejı́ interpretace.
7. Časová nerelativistická Schrödingerova rovnice.
8. Bezčasová Schrödingerova rovnice.
9. Heisenbergův princip neurčitosti.
10. Comptonův jev.
11. Fotoelektrický jev.
12. Bohrův model atomu. Hladiny energie v atomu vodı́ku.
13. Kvantová čı́sla pro elektron v atomu. Pauliho princip.
14. Částice v nekonečné potenciálové jámě. Vlnová funkce. Kvantovaná energie.
15. Tunelový jev. Popis tunelového jevu pomocı́ Schrödingerovy rovnice. Koeficient průchodu. Aplikace tunelového jevu.
16. Pásová teorie pevných látek. Vodiče. Izolanty. Polovodiče.
17. Princip laseru. Spontánnı́ a stimulovaná emise. He-Ne laser. Plynový laser.
Polovodičový laser. Pevnolátkový laser.
18. Ideálnı́ plyn. Stavová rovnice ideálnı́ho plynu.
19. Tlak plynu a jeho souvislost s efektivnı́ rychlostı́ molekul plynu.
21. Maxwellovo rozdělenı́ rychlostı́ molekul.
22. Teplotnı́ roztažnost látek. Teplotnı́ součinitel délkové a objemové roztažnosti.
1
23. Vnitřnı́ a vnějšı́ stavové veličiny. Dějové veličiny.
24. Rovnovážný termodynamický stav. Teplota.
25. Měřenı́ teploty. Mezinárodnı́ teplotnı́ stupnice ITS-90. Definice Kelvinova
stupně. Definice Celsiovy stupnice.
26. Teplo. Tepelná kapacita. Tepelná kapacita při stálém tlaku a objemu.
27. Práce plynu.
28. Prvnı́ zákon termodynamiky.
29. Ekvipartičnı́ teorém. Vnitřnı́ energie ideálnı́ho plynu.
30. Molárnı́ tepelná kapacita ideálnı́ho plynu při stálém objemu.
32. Prvnı́ věta termodynamická pro ideálnı́ plyn.
33. Mayerův vztah pro ideálnı́ plyn. Poissonův koeficient.
34. Vratné a nevratné děje. Postulát entropie.
35. Makroskopická definice entropie.
37. Změna entropie v ideálnı́m plynu.
38. Mikroskopická (statistická) definice entropie. Souvislost entropie pravděpodobnosti.
Boltzmannova rovnice.
39. Druhý zákon termodynamiky.
40. Třetı́ zákon termodynamiky
41. Tepelné stroje. Tepelné stroje s přı́mým cyklem. Tepelné motory. Tepelné
stroje s inverznı́m cyklem.
42. Carnotův motor. Carnotův cyklus.
43. Práce a entropie v jednom cyklu Carnotova motoru. Účinnost
Carnotova motoru. Zavedenı́ termodynamické termodynamické teploty
pomocı́ účinnosti Carnotova motoru.
44. Rozdělenı́ vln. Mechanické vlny. Elektromagnetické vlny. Vlny hmoty.
45. Přı́čné vlny. Podélné vlny.
46. Obecná vlnová rovnice.
47. Vlnová rovnice pro postupnou vlnu a jejı́ obecné řešenı́.
2
48. Vlnová rovnice pro kulovou vlnu a jejı́ obecné řešenı́.
49. Postupné vlněnı́. Sinusová vlna. Vlnová délka. perioda kmitů. Rychlost postupné vlny. Fázová rychlost.
50. Stojaté vlny. Poloha kmiten a uzlů.
51. Zvuk. Akustická výchylka. Akustická rychlost. Impedančnı́ vztah. Akustický tlak.
52. Lineárnı́ vlnová rovnice akustiky.
53. Hladinové vyjádřenı́ akustických veličin. Hladina akustického tlaku. Hladina akustické intenzity.
54. Dopplerův jev a jeho využitı́.
55. Dopplerův jev pro pohyblivý zdroj.
56. Dopplerův jev pro pohyblivý přijı́mač.
57. Pohyb zdroje nadzvukovou rychlostı́. Machův kužel. Machovo čı́slo.
58. Disperze. Disperznı́ vztah.
59. Disperznı́ vztah a fázová rychlost v nedisperznı́m prostředı́.
60. Disperznı́ vztah pro vlnový systém s protorovým útlumem.
61. Grupová rychlost. Závislost grupová rychlosti na fázové rychlosti.
62. Normálnı́ disperze. Anomálnı́ disperze.
63. Inteference vln. Optická dráha vlny.
64. Konstruktivnı́ interference. Destruktivnı́ interference.
65. Interferometry. Dvousvazkové interferometry. Michelsonův interferometr.
Mach-Zehnderův interferometr. Fabry-Pérotův interferometr.
66. Huygensův princip. Huygensova konstrukce.
67. Difrakce vln. Huygensův-Fresnelův princip.
68. Fresnelovo čı́slo. Blı́zké a vzdálené pole, Fresnelova a Fraunhoferova difrakce.
Fraunhoferův difrakčnı́ integrál.
69. Geometrická optika. Paprsková aproximace. Světelný paprsek.
3
70. Fermatův pricip. Odraz a lom paprsků. Kritický odraz. Tenká čočka.
Zobrazovacı́ rovnice tenké čočky.
71. Základy fotometrie (svı́tivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla)
72. Polarizace světla, lineárnı́, kruhová a eliptická polarizace. Polarizátory, lineárnı́
a kruhové polarizátory. Průchod světla polarizátorem.
73. Základnı́ pojmy z fyziky atomového jádra. Protonové čı́slo. Nukleonové
čı́slo. Neutronové čı́slo. Poloměr atomového jádra. Vazebnı́ energie atomového jádra. Nuklidový diagram.
74. Radioaktivnı́ rozpad.
75. Zákon radioaktivnı́ přeměny v integrálnı́m a diferenciálnı́m tvaru.
76. Rozpad alfa.
77. Rozpad beta minus a beta plus.
78. Rozdělenı́ subjaderných částic. Fermiony a bosony. Leptony a hadrony, mezony a baryony. Častice a antičástice.
79. Jaderné štěpenı́. Průběh typické štěpné reakce uranu 235.
80. Termojaderná fúze. Fúze ve hvězdách. Řı́zená termojaderná fúze. Lawsonovo kritérium. Vojenské využitı́ fúze.
81. Základnı́ rozdělenı́ urychlovačů částic. Lineárnı́ urychlovač. Kruhový urychlovač. Princip funkce cyklotronu. Cyklotronová frekvence. Urychlovač se
vstřı́cnými svazky.
4

Podobné dokumenty

Kapitola 5 Vlnová optika

Kapitola 5 Vlnová optika Názory na podstatu světla se v průběhu staletı́ postupně vyvı́jely . Řečtı́ filozofové již v 5. stoletı́ před Kristem znali lineárnı́ šı́řenı́ světla, jeho odraz a lom. Zákon lomu ex...

Více

E - Katedra optiky

E - Katedra optiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY

Více

Uvod do poc´ıtacové typografie - Gröger

Uvod do poc´ıtacové typografie - Gröger GUI softwaru. Jednı́m z hojně použı́vaných je JabRef (open source). Vedle přehledných informacı́ o každém článku umožňuje přiřazovánı́ článků do skupin podle žánru, otevřenı́ .p...

Více

Z´AKLADY ASTRONOMIE A ASTROFYZIKY II Látka prednášená M

Z´AKLADY ASTRONOMIE A ASTROFYZIKY II Látka prednášená M velkého kosmického teleskopu. Vedenı́ NASA začalo o velkém dalekohledu LST4 na oběžné dráze uvažovat v roce 1962. Po řadě debat a přı́pravných pracı́ byla v roce 1974 byla kvůli omez...

Více

Modelován´ı elastických vln ve vrstevnatém prostˇred´ı

Modelován´ı elastických vln ve vrstevnatém prostˇred´ı křivky, které musı́ být nalezeny iteračně v prostoru frekvence, vlnového čı́sla a popř. útlumu. Jakmile jsou řešenı́ nalezena a charakteristiky vln určeny, můžeme je použı́t k návrh...

Více

Kapitola 1 Vlny v disperzn´ım prostred´ı

Kapitola 1 Vlny v disperzn´ım prostred´ı jejichž amplituda Ae−κz s rostoucı́m z exponenciálně klesá. Rychlost zeslabenı́ charakterizujeme hloubkou pronikánı́ δ = 1/κ . Pro každou frekvenci ω < ωp se konstanta útlumu určı́ z disper...

Více

zde

zde (MS = 1, 99.1030 kg, RS = 696 000 km) a Zemi (MZ = 5, 97.1024 kg, RZ = 6378 km). Přı́klad 4 U strunného hudebnı́ho nástroje vı́me, že frekvence, na které znı́ konkrétnı́ struna souvisı́ s jej...

Více

Interference a ohyb svetla

Interference a ohyb svetla minimy stejného řádu v obou směrech a absolutnı́ hodnotu naměřeného rozdı́lu vzdálenostı́ jsme vydělili dvěma. Z naměřených hodnot jsme postupnou metodou vypočı́tali šı́řky jednotli...

Více

příklady

příklady Dále mějme v čase t0 vektor |ψ(t0 )i popisujı́cı́ stav systému, libovolný časově nezávislý operátor  a časově závislý operátor B̂(t). Fyzikálnı́ závěry se nezměnı́, pokud prove...

Více