3.5. Жаке, Дебай - метод получения сверхнизких температур путем адиабатного размагничивания солей.

3.6. Получение температуры ниже 0.1 К с помощью рефрижератора растворения Не3-Не4

3.7. Физические основы охлаждения и получения низких температур Обратные термодинамические циклы. Газовые и парокомпрессионные холодильные машины.

3.8. Расширение из постоянного объема. Дросселирование сжатого газа. Эффект Джоуля-Томпсона. Дифференциальный и интегральный дроссель-эффекты.

3.9. Абсорбционное и десорбционное охлаждение. Охлаждение с помощью откачки паров. Десорбционное охлаждение.

3.10. Термоэлектрические эффекты. Эффекты Зеебека, Пельтье, Томпсона. Магнитное охлаждение. Механокалорический эффект.

Семинарские занятия – 1 кредит (15 часов).

16)  Взаимодействие газов с криогенными поверхностями.

17)  Основные этапы роста тонких пленок криовакуумных конденсатов

18)  Методы измерение коэффициентов преломления тонких пленок криоконденсатов газов

19)  Методы измерение плотности тонких пленок криоконденсатов газов

20)  Измерений скорости конденсации криоконденсатов

21)  ИК-спектрометрический анализ состояния криовакуумных конденсатов

22)  Колебания молекул и колебательная спектроскопия

23)  Фазовые диаграммы азота, двуокиси углерода, закиси азота

24)  Фазовая диаграмма метана. Структурные вазовые превращения в твердом метане.

25)  Спин-спиновые превращения и спин-фононное взаимодействие в квантовых криоконденсатах

26)  Влияние тонких пленок криоконденсатов на отражательные характеристики поверхностей

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

27)  Аморфные и кристаллические пленки криоконденсатов газов. Условия образования и свойства.

28)  Структурно-фазовые превращения в криоконденсатах газов.

29)  Молекулярные криокристаллы. Основные типы кристаллических решеток молекулярных криокристаллов.

30)  Квантовые криокристаллы. Спиновые состояния и спиновые конверсионные процессы.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

11.  Криокристаллы. Под ред. акад. Манжелий , Наукова Думка. 1984

12.  Уайт техника в физике низких температур. Физматгиз. 1961.

13.  . Физика низких температур. Москва, ИЛ, 1959.

14.  Баррон системы. М.: Энергоатомиздат, 1989.

15.  А. Дробышев, А. Алдияров. Техника низкотемпературного эксперимента. Ч. 1. Низкотемпературная термометрия. Алматы, Из. Казак университетi. 2006.

16.  , , Улыбин термометрия. М.: Энергоатомиздат, 1987

17.  , и др. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок. М.: Машиностроение, 1987.

18.  К. Мендельсон. Физика низких температур. ИЛ, 1963.

19.  Микулин техника. - М.: Энергия, 1979.

20.  Справочник по физико-техническим основам криогеники. /Под ред. - М.: Энергия, 1985.

Дополнительная

, Хохлов твердого тела. М.: ВШ, 2000.

2. Баррон системы. Энергоатомиздат. 1989.

. Справочник по физико-техническим основам криогеники. М.: Энергия. 1973. Коган разреженного газа. М.: Наука, 1967. Халатников сверхтекучести. М.: Наука, 1971. , Григорьев с Не II. М.: Энергоатомиздат, 1986.

Задания и сроки для СРД

Вопросы и задания

Времячас

Срок выдачи

Срок сдачи

Литера-тура

1

Методы измерения толщины тонких пленок.

15

1 неделя

2 неделя

2

ИК-Фурье спектрометры. Устройство и принцип работы

15

4-я неделя

5-я неделя

3

Массспектрометрия остаточных газов

15

7-я неделя

8-я неделя

4

Использование эффекта Джозефсона для измерения сверхмалых токов и напряжений.

15

10-я неделя

11-я неделя

5

Современные измерители вакуума.

15

13-я неделя

14-я неделя

6

Методы и программы обработки баз данных

15

15-я неделя

15-я неделя

Формы текущего, рубежного контроля и экзамена.

Рубежный контроль – в виде коллоквиума;

Самостоятельная работа – реферат;

Экзамен в письменной форме по всем разделам.

Политика выставления оценок:

Рубежный контроль I (включая текущий контроль) – 30% 7 неделя

Рубежный контроль II (включая текущий контроль) – 30% 15 неделя

Экзамен – 40%.

Итоги РК и текущего контроля проставляются в ведомости по накопительному принципу и являются основанием допуска к экзамену. Если обучающийся набрал в течение семестра по итогам РК и текущему контролю менее половины максимальной оценки (60%) по дисциплине, то есть менее 30%, то он к экзамену не допускается.

Политика курса:

Необходимы: а) Обязательное посещение аудиторных и практических ;

б) Активная работа во время практических занятий;

в) Своевременная подготовка к занятиям, выполнение заданий СРС и т. д.

Недопустимы:а) Нарушение дисциплины во время проведения аудиторных занятий;

б) Обман и плагиат в любых видах;

в) Несвоевременная сдача заданий и пропуски текущих контролей.

Шкала экзаменационной оценки

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Максимальный показатель успеваемости за промежуточную аттестацию составляет 40 %.

Итоговый показатель успеваемости по дисциплине определяется как сумма показателей успеваемости по рубежным контролям (60 %) и промежуточной аттестации – экзамена (40 %). Максимальное значение итогового показателя составляет 100 %.

Экзаменационная оценка по дисциплине определяется из итогового показателя успеваемости в соответствии со следующей таблицей:

Буквенный эквивалент оценки

Цифровой эквивалент оценки (GPA)

Баллы в %

Оценка по традиционной системе

A

4

95-100

"Отлично"

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

"Хорошо"

B

3

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

"Удовлетворительно"

C

2

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1

50-54

F

-

0-49

"Неудовлетворительно"

(непроходная оценка)

I

-

-

"Дисциплина не завершена"

W

-

-

"Отказ от дисциплины"

AW

-

-

"Отчислен с дисциплины"

AU

-

-

"Дисциплина прослушана"

P/NP (Pass / No Pass)

-

65-100/0-64

"Зачтено/ не зачтено"

Рассмотрено на заседании кафедры теплофизики и технической физики

Протокол № 10 от __01. 06_ 2012 г.

Зав. кафедрой, проф.

Лектор, проф.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

ФизиКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ факультет

Кафедра теплофизики И ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

УтверждЕно

на заседании методического бюро

физико-технического факультета

протокол № года

Декан

«___» 2016 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине:"Избранные вопросы физики низких температур"

докторантуры по специальности 7203 «Техническая физика»

Форма обучения дневная

Количество кредитов 3

Курс 1

Семестр 2

Лекций 2 кредита (30 часов)

Семинарских 1 кредит (15 часов)

СРДП 2 кредита (30 часов)

Всего аудиторных занятий 75 часов

СРД 30 часов

Общая трудоемкость 105 часов

Количество РК 2

Экзамен 2 семестр

Алматы 2016

Рабочая программа дисциплины составлена доктором физико-математических. наук, профессором кафедры теплофизики и технической физики на основании ГОСО РК, квалификационной характеристики и учебного плана специальности «Техническая физика»

Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры

теплофизики и технической физики

протокол № года

Зав. кафедрой, проф.

Одобрена методическим бюро физико-технического факультета

Протокол № года

Председатель, доцент

КазНУ им. аль-Фараби, физический факультет, кафедра теплофизики и технической физики, комната 128.

Телефон: 377-33-98

E-maіl: Andrei. *****@***kz

1. предисловие

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Избранные вопросы физики низких температур» является ознакомление докторантов с современным состоянием физики низких температур и, в частности, с вопросами фазовых переходов и превращений при низких температурах. Особенность дисциплины состоит в приобретении студентами знаний в различных отраслях науки. Курс необходимо начать с ознакомления студентов с основами материаловедения и тепломассопереноса в конденсированных средах. Далее необходимо ознакомить студентов с основными методами и приемами экспериментальной физики.

В результате изучения дисциплины докторант должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые для его профессиональной деятельности по направлению «Техническая физика».

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6