ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ПОТОКА ДС 1. Электродинамика и её задачи. Принцип относительности в электродинамике Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Разность потенциалов, электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое напряжение. 2. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Дифференциальная форма законов Ома и Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 3. Правила Кирхгофа для электрических цепей постоянного тока и примеры их применения. 4. Природа электрического тока в в металлах, жидкостях и газах. Закон Ома для электролитов. Электролиз и основные законы электролиза (законы Фарадея). 5. Основные положения классической электронной теории электропроводности металлов и её опытные обоснования. Закон Видемана-Франца. 6. Недостатки классической электронной теории проводимости металлов. Границы применимости закона Ома. Принцип относительности в электродинамике. 7. Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Понятие о сверхпроводимости металлов. Работа и мощность электрического тока. 8. Магнетостатика в вакууме и её задачи. Относительный характер электрического и магнитного полей. Магнитное взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле тока как релятивистский эффект. Магнитный момент контура с током и его вращательный момент. 9. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей прямого проводника и кругового контура с током. 10.Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Вихревой характер магнитного поля. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. 11.Магнитное поле длинного соленоида. Применение соленоида в различных механизмах и устройствах автоматизации. 12.Действие магнитного поля на элемент тока. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с токами. 13.Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 14.Эффект Холла и его техническое применение. Принцип действия датчиков Холла. 15.Контур с током в магнитном поле. Вращательный момент контура во внешнем магнитном поле. 16.Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле. 17.Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). Законы Фарадея и Ленца. Объединенный (основной) закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 18.Явление самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура, единица индуктивности. 19.Электрические токи при размыкании и замыкании электрических цепей постоянного тока. Квазистационарные токи. 20.Вихревые токи и технические устройства, основанные на их полезных свойствах. Индукционные печи и нагреватели. 21.Энергия магнитного поля. Объёмная плотность энергии магнитного поля. 22.Применение явления электромагнитной индукции в промышленности и в технике. Возникновение индукционного тока во вращающемся контуре и его практическое применение. 23.Магнитное поле в веществе. Задачи магнетостатики в веществе. Магнитные характеристики вещества – вектор намагниченности, магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества. Классификация магнетиков. 24.Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Вектор напряжённости магнитного поля и его циркуляция. Условия на границе раздела двух сред. 25.Магнитные моменты атомов и молекул. Типы магнетиков. Орбитальный магнитный и механический моменты. Гиромагнитное отношение. 26.Атом во внешнем магнитном поле. Индуцированный орбитальный магнитный момент. Диамагнитный эффект. Теорема Лармора. Прецессия плоскости орбиты электрона в атоме. 27.Ферромагнетики. Кривая намагничения. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. Домены. Спиновая природа ферромагнетизма. 28.Применение магнитных материалов. Принцип работы трансформатора. 29.Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Токи смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и в дифференциальной формах. Материальные уравнения. Принцип относительности в электродинамике. 30.Гармонические колебания (механические и электромагнитные) и их характеристики. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Гармонический и ангармонический осцилляторы. 31.Пружинный, математический и физический маятники. Дифференциальное уравнение колебаний. Приведенная длина физического маятника. 32.Колебательный контур. Энергия механических и электромагнитных гармонических колебаний. 33.Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Векторные диаграммы. 34.Сложение гармонических колебаний одного направления с близкими частотами. Биения. 35.Сложение взаимно-перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу. 36.Дифференциальное уравнение затухающих механических колебаний и его решение. Логарифмический декремент затухания. Апериодический процесс. 37.Дифференциальное уравнение затухающих электромагнитных колебаний и его решение. Логарифмический декремент затухания. Критическое сопротивление контура. 38.Дифференциальное уравнение вынужденных механических колебаний и его решение. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс. 39.Дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных колебаний и его решение. Амплитуда вынужденных колебаний. Резонанс. 40.Последовательный и параллельный колебательный контур. Резонанс в контуре. Векторные диаграммы. Активное, реактивное и полное сопротивления контура. 41.Кинематика волновых процессов. Механизм образования волн в упругой среде. Волновая поверхность и фронт волны. Принцип Гюйгенса. Продольные и поперечные волны. Уравнение бегущей волны. 42.Волновое уравнение. Энергия волны. 43.Акустические волны. Эффект Доплера в акустике. 44.Принцип суперпозиции волн и границы его применимости. Когерентность и интерференция волн. 45.Применение механических волн. 46.Электромагнитные волны. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Основные свойства электромагнитных волн. Монохроматическая волна. 47.Энергия электромагнитных волн. Поток энергии. Вектор УмоваПойнтинга. Материальность электромагнитного поля. 48.Применение электромагнитных волн в технике и связи.