Научная специальность: 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
Законы термодинамики. Термодинамические функции. Ударные волны. Законы сохранения на фронте ударной волны. Ударная адиабата. Термическое уравнение состояния. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Теплопроводность газов. Закон соответственных состояний, термодинамическое подобие. Энтропия. Статистическое обоснование закона возрастания энтропии. Механизм и скорость химической реакции. Закон действующих масс. Порядок реакции. Константа скорости. Закон Аррениуса. Уравнения теплопроводности и диффузии в химически реагирующей среде Теория и критерий теплового взрыва. Теория детонации. Модель Чепмена. Модель Зельдовича-Неймана-Деринга. Условие химического равновесия. Теплота реакции. Скорость звука в газах.
Литература
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Савельев общей физики. В 3х томах. М.: - М.: Наука, Гл. ред. физ-мат. лит., 1982. , Лифшиц физика, Т. 5. М.: Наука, 2001. Квасников равновесных систем. Термодинамика. Т.1., Статистическая физика, Т. 2. Изд-во УРСС, М, 2002. , Рывкин , статистическая физика и кинетика. Новосибирск, Изд-во Новосибирского ун-та, 2000. Силин в кинетическую теорию газов, М.: Изд-во ФИ им. Лебедева, 1998. Еремин химической термодинамики. Москва: Высшая школа, 1974. 341с. Дж. Гиршвельдер, Ч. Кертисс, Р. Берд. Молекулярная теория газов и жидкостей, Л., М., 1961. , Лифшиц физика. Издание 6-е. М.: Физматлит, 2015. Т. VI. Гидродинамика. 728 с. Лойцянский жидкости и газа. М.: Наука, 1973. Каплан взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. 397с. , , Салецкий физика и термодинамика в вопросах и задачах. СПб: Лань, 2012. 480с. Фортов состояния вещества: от идеального газа до кварк-глюонной плазмы: Москва: Физматлит, 2012. 522с. Орленко взрыва. В 2-х томах. Москва: Физматлит, 2002.
Научная специальность: 01.04.16 Физика ядра и элементарных частиц
Модели ядра, энергия связи. Виды радиоактивности. Законы р/а распада. Гамма-излучение возбужденных ядер. Эффект Мессбауэра. Ионизационные потери энергии заряженных частиц. Образование д-электронов. Формула Бете-Блоха. Черенковское излучение. Переходное излучение. Взаимодействие фотонов с веществом. Фотоэффект. Эффект Ожэ. Комптон-эффект. Образование электрон-позитронных пар. Принципы работы газовых ионизационных детекторов. Ионизационная камера, пропорциональная камера, счетчик Гейгера-Мюллера. Принципы работы полупроводниковых детекторов. Сцинтилляционные детекторы. Черенковские детекторы. Классификация частиц и взаимодействий, основные свойства. Лептоны и кварки. Классификация адронов. CPT-теорема. Нарушение P, С, Т-четностей. Теория Ферми слабого взаимодействия. Физика К0-мезонов. Регенерация K0-мезонов. Осцилляция странности. CP-нарушение в К-мезонах. Смешивание кварков. Открытие W, Z-бозонов, бозона Хиггса. Масса нейтрино. Двойной безнейтринный бета-распад. Осцилляции нейтрино. Упругое еN-рассеяние. Формулы Резерфорда, Мотта, Розенблюта. Кварковая модель адронов. Описание свойств адронов, мультиплеты. Глубоко-неупругие процессы, кварк-партонная модель. Механизм Хиггса нарушения электрослабой симметрии. Вселенная и ее состав. Кинематические переменные в реакциях взаимодействия и распада. Законы сохранения энергии и импульса. Вероятность распада и сечение процесса. Фазовый объём. Кинематика двухчастичных распадов. Энергетические и угловые распределения продуктов двухчастичного распада. Основные сведения о космических лучах (КЛ). Основные понятия, интенсивность, состав, общая картина спектров (протонно-ядерная компонента, электроны, позитроны, гамма, антипротоны). Крупнейшие экспериментальные комплексы на LHC.Литература
Научная специальность: 01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества
Горение
Теория и критерий теплового взрыва. Воспламенение и зажигание. Теория и закономерности стационарного горения газовой смеси. Нормальная скорость распространения пламени. Пределы распространения пламени, предельный диаметр и предельная концентрация компонентов смеси. Горение твердых и жидких веществ в окислительной атмосфере. Горение летучих и нелетучих взрывчатых веществ, порохов, смесей горючего с окислителем.Ударные волны и детонация
Ударные волны. Система уравнений газовой динамики для одномерных движений. Уравнения сохранения массы, импульса и энергии на фронте ударной волны. Уравнения состояния газа и конденсированных сред. Ударная адиабата, изоэнтропа, их взаимное расположение. Одномерная ударная волна в твердой среде Теория детонации. Феноменологическое описание детонации, основы теории детонации Зельдовича – Неймана – Деринга, структура стационарной детонационной волны, основные параметры детонации и их определение. Стационарная детонационная волна в газовой смеси. Методы измерения основных параметров детонации. Современные методы решения задач физики горения и взрыва.Экологическая и специальная безопасность
Литература
Савельев общей физики. В 3х томах. М.: - М.: Наука, Гл. ред. физ-мат. лит., 1982. , Лифшиц физика, Т. 5. М.: Наука, 2001. Квасников равновесных систем. Термодинамика. Т.1., Статистическая физика, Т. 2. Изд-во УРСС, М, 2002. Силин в кинетическую теорию газов, М.: Изд-во ФИ им. Лебедева, 1998. Еремин химической термодинамики. Москва: Высшая школа, 1974. 341с. Дж. Гиршвельдер, Ч. Кертисс, Р. Берд. Молекулярная теория газов и жидкостей, Л., М., 1961. , Лифшиц физика. Издание 6-е. М.: Физматлит, 2015. Т. VI. Гидродинамика. 728 с. Лойцянский жидкости и газа. М.: Наука, 1973. Каплан взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2014. 397с. Фортов состояния вещества: от идеального газа до кварк-глюонной плазмы: Москва: Физматлит, 2012. 522с. Орленко взрыва. В 2-х томах. Москва: Физматлит, 2002. Зельдович ударных волн и введение в газодинамику. Москва: Ленанд, 2014. 195 с. Фундаментальные проблемы моделирования турбулентных и двухфазных течений Т.3 Москва : Наука, 2012 и др. Взрывные явления. Оценка и последствия (в 2-х томах), М.: Мир, 1986. , , Махвиладзе теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980. 478 с. , Беляев гетерогенных конденсированных систем. М.: Наука, 1967. , , Фортов -волновые явления в конденсированных средах. Москва: Янус-К, 1996. 402 с. , , Макаров воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учебное пособие для вузов, Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 230 с. Экология наноматериалов [Электронный ресурс] :учебное пособие / , , ; под ред. и А. А. Ре-виной. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан.(1 файл pdf : 275 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — (Нанотехнологии). орение, пламя и взрывы в газах. Москва: Мир, 1968. 592 с.
Научная специальность: 01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника
История развития ускорительной техники. Классификация ускорителей заряженных частиц. Основные ускорительные центры России и мира. Основные характеристики пучков заряженных частиц и ускорителей. Энергия и ток пучка. Энергетический спектр. Аксептанс канала ускорителя и эмиттанс пучка. Основные типы источников ионов: дуоплазматрон, источники с осциллирующими электронами, лазерные источники ионов, источник ионов с вакуумной дугой, СВЧ источники ионов. Типы электронной эмиссии. Катодные устройства. Уравнения корпускулярной оптики. Электростатические и магнитные линзы. Импульсные электростатические ускорители. Ускорители Ван-де-Граафа. Каскадные ускорители. Принцип индукционного ускорения. Бетатрон. Линейный индукционный ускоритель. Бетатронные колебания. Основные причины дефокусировки пучков. Теорема Ирншоу. Теорема Лиувилля. Движение пучка в продольном магнитном поле. Фокусировка фольгами и сетками. Фокусировка внешним магнитным полем. Квадрупольная фокусировка. Фазовое движение. Принцип автофазировки. Уравнение фазовых колебаний. Захват частиц в режим ускорения. Классический циклотрон, ограничение энергии и фокусировка в классическом циклотроне. Изохронные циклотроны. Фазотрон. Микротрон, разрезные микротроны. Электронные и ионные синхротроны. Ускорители электронов на бегущей и стоячей волне. Современные ускоряющие структуры. Электродинамические характеристики ускоряющих волноводов. Излучение Черенкова. Эффекты нагрузки током и обрыва импульса в сильноточных линейных резонансных ускорителях электронов. Линейные ускорители ионов: системы Альвареца и Видероэ. Ускорители с пространственно-однородной квадрупольной и переменной фазовой ВЧ фокусировкой. Метод встречных пучков. Накопление заряженных частиц. Циклические и линейные коллайдеры. Применение эффекта сверхпроводимости в ускорительной технике. Генераторы СВЧ. Клистроны, магнетроны, лампы бегущей волны. Применение ускорителей заряженных частиц в науке, промышленности и медицине. Новые методы ускорения. Коллективное ускорение. Ускорение в прямых импульсных электронных потоках.Литература
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


