4. Национальные и международные температурные шкалы. Единственность ПТШ.

5. Абсолютная термодинамическая шкала температур. Возможность ее воспроизведения.

6. Первичные и вторичные термометры. Точность, чувствительность, стабильность термометров.

7. Международная практическая шкала температур. Принципы построения.

8. Единственность МПТШ-68 и отклонения от абсолютной термодинамической шкалы при низких температурах.

9. Предварительная температурная шкала ПТШ-76. Реперные точки ПТШ-76.

10. Основные реперные точки МПТШ-68 и методы их реализации. Установление температурной шкалы в интервале между реперными точками.

11. Стандартизация измерений низких температур.

12. Газовый термометр. Конструкции газовых термометров, их характеристики. Поправки на сорбцию, "вредный объем", гидростатическое и термомолекулярное давление.

13. Вторичные термометры. Их назначение, требования, предъявляемые к ним, их основные эксплуатационные характеристики.

14. Термометры на основе зависимости электросопротивления металлов от температуры.

15. Платиновый термометр сопротивления.

16. Интерполяционные формулы для платиновых термометров.

17. Термометры сопротивления на основе полупроводников.

18. Германиевые термометры сопротивления.

19. Особенности конструкции и основные эксплуатационные характеристики.

20. Кремниевые термометры и термометры на основе арсенида галлия.

21. Диоды в качестве низкотемпературных термометров.

22. Термоэлектрические термометры для измерения низких температур. Материалы для термоэлектродов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

23. Требования стандартизации термоэлектрических измерений.

24. Основные источники погрешностей при измерении температуры термопарами.

25. Градуировка низкотемпературных электрических термометров. Криостаты сравнения.

26.  Основные этапы развития физики низких температур. Получение жидкого водорода.

27.  . Изобретение Дьюаром сосуда для длительного хранения криожидкостей.

28.  Опыты Хайка Камерлинг-Оннеса. Получение жидкого гелия. Попытки получения твердого гелия.

29.  Открытие Камерлинг - Оннесом эффекта сверхпроводимости при изучении электрических свойств ртути.

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

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

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

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

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

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

36.  Взаимодействие газов с криогенными поверхностями.

37.  Основные этапы роста тонких пленок криовакуумных конденсатов

38.  Методы измерение коэффициентов преломления тонких пленок криоконденсатов газов

39.  Методы измерение плотности тонких пленок криоконденсатов газов

40.  Измерений скорости конденсации криоконденсатов

41.  ИК-спектрометрический анализ состояния криовакуумных конденсатов

42.  Колебания молекул и колебательная спектроскопия

43.  Фазовые диаграммы азота, двуокиси углерода, закиси азота

44.  Фазовая диаграмма метана. Структурные вазовые превращения в твердом метане.

45.  Спин-спиновые превращения и спин-фононное взаимодействие в квантовых криоконденсатах

46.  Влияние тонких пленок криоконденсатов на отражательные характеристики поверхностей

47.  Аморфные и кристаллические пленки криоконденсатов газов. Условия образования и свойства.

48.  Структурно-фазовые превращения в криоконденсатах газов.

49.  Молекулярные криокристаллы. Основные типы кристаллических решеток молекулярных криокристаллов.

50.  Квантовые криокристаллы. Спиновые состояния и спиновые конверсионные процессы.

3.3.2 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:

А

95-100%

Отлично

А -

90-94%

B+

85-89%

Хорошо

В

80-84%

В -

75-79%

С+

70-74%

Удовлетворительно

С

65-69%

С -

60-64%

D+

55-59%

D

50-54%

F

0-49%

Неудовлетворительно

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