ლანდსბერგი 3 ტომი. ფიზიკის დაწყებითი სახელმძღვანელო

სახელი: ფიზიკის დაწყებითი სახელმძღვანელო - ტომი 3. 1985 წ.

Ერთ - ერთი საუკეთესო კურსები ელემენტარული ფიზიკა, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა. კურსის უპირატესობაა ბუნებაში და ტექნოლოგიაში მიმდინარე პროცესებისა და ფენომენების ფიზიკური მხარის წარმოჩენის სიღრმე. საშუალო სკოლის მოსწავლეებისთვის და ზოგადსაგანმანათლებლო და საშუალო განათლების მასწავლებლებისთვის სპეციალური დაწესებულებები, ასევე თვითგანათლებით და უნივერსიტეტში ჩასასვლელად მომზადებული პირები.


წიგნი ნახევარ საუკუნეზე მეტია იბეჭდება. აქ ყდა აღებულია 2000-2001 წლების მე-12 გამოცემიდან, ტექსტი კი 1985 წლის გამოცემიდან. ისინი ბოლო ასოსა და სურათის იდენტურია, მაგრამ ინტერნეტში ნაპოვნი ვარიანტების შედარებისას, ამ ფაილების ზომა 2-ჯერ ნაკლებია და, ჩემი აზრით, ხარისხში განსხვავება არ არის.

ᲡᲐᲠᲩᲔᲕᲘ
საგამომცემლო სახლი
საგნის ინდექსი.
პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა.
ნაწილი 1. რხევები და ტალღები
თავი I. ძირითადი ცნებები. მექანიკური ვიბრაციები.
§ ერთი. პერიოდული მოძრაობები. პერიოდი.
§ 2. ოსცილატორული სისტემები. უფასო ვიბრაციები.
§3. ქანქარა; მისი რხევების კინემატიკა.
§ 4. მარეგულირებელი ჩანგლის ვიბრაციები.
§ 5. ჰარმონიული რხევა. სიხშირე.
§ 6. ფაზის ცვლა.
§ 7. ქანქარის რხევების დინამიკა.
§ 8. მათემატიკური ქანქარის პერიოდის ფორმულა.
§9. ელასტიური რხევები.
§ 10. ბრუნვის რხევები.
§ 11. ხახუნის გავლენა. შესუსტება.
§ 12. იძულებითი ვიბრაციები.
§ 13. რეზონანსი.
§ 14. ხახუნის გავლენა რეზონანსულ მოვლენებზე.
§ 15. რეზონანსული ფენომენების მაგალითები.
§ 16. რეზონანსული ფენომენებიარაჰარმონიული პერიოდული ძალის მოქმედებით.
§ 17. პერიოდული რხევების ფორმა და მისი კავშირი ამ რხევების ჰარმონიულ შემადგენლობასთან.
თავი II. ხმის ვიბრაციები.
§ 18. ხმის ვიბრაციები.
§ 19. აკუსტიკის საგანი.
§ 20. მუსიკალური ტონი. ხმამაღალი და სიმაღლე.
§ 21. ტემბრი.
§ 22. აკუსტიკური რეზონანსი.
§23. ხმის ჩაწერა და დაკვრა.
§ 24. ბგერის ანალიზი და სინთეზი.
§ 25. ხმები.
თავი III. ელექტრული ვიბრაციები.
§ 26. ელექტრული რხევები. მათი დაკვირვების მეთოდები.
§27. ოსცილატორული წრე.
§28. ანალოგია მექანიკური ვიბრაციები. ტომსონის ფორმულა.
§ 29. ელექტრული რეზონანსი.
§ 30. დაუცველი რხევები. თვითრხევადი სისტემები.
§31. ელექტრული რხევების ნათურის გენერატორი.
§32. დოქტრინა რყევების შესახებ.
თავი IV. ტალღის ფენომენები.
§ 33. ტალღური მოვლენები.
§ 34. ტალღის გავრცელების სიჩქარე.
§ 35. რადარი, ჰიდროაკუსტიკური მდებარეობა და ხმის გაზომვა.
§ 36. განივი ტალღებიკაბაში.
§ 37. გრძივი ტალღებიჰაერის სვეტში.
§ 38. ტალღები სითხის ზედაპირზე.
§39. ენერგიის გადაცემა ტალღების საშუალებით.
§40. ტალღების ანარეკლი.
§41. დიფრაქცია.
§ 42. მიმართული გამოსხივება.
თავი V. ტალღების ჩარევა.
§ 43. ტალღების სუპერპოზიცია.
§ 44. ტალღების ჩარევა.
§ 45. მაქსიმალური და მინიმალური ფორმირების პირობები.
§ 46. ჩარევა ხმის ტალღები.
§ 47. მდგარი ტალღები.
§48. რყევები ელასტიური სხეულებიროგორც მდგარი ტალღები.
§ 49. სიმის თავისუფალი ვიბრაციები.
§ორმოცდაათი. მდგარი ტალღები ფირფიტებში და სხვა გაფართოებულ სხეულებში.
§51. რეზონანსი მრავალი ბუნებრივი სიხშირის თანდასწრებით.
§ 52. კარგი ხმის გამოსხივების პირობები.
§53. ბინარული ეფექტი. ხმის მიმართულების პოვნა.
თავი VI. ელექტრომაგნიტური ტალღები.
§ 54. ელექტრომაგნიტური ტალღები.
§ 55. პირობები კარგი გამოსხივებისთვის ელექტრომაგნიტური ტალღები.
§ 56. ვიბრატორი და ანტენები.
§ 57. ჰერცის ექსპერიმენტები ელექტრომაგნიტური ტალღების მიღებასა და შესწავლაზე. ლებედევის ექსპერიმენტები.
§ 58. სინათლის ელექტრომაგნიტური თეორია. ელექტრომაგნიტური ტალღების მასშტაბები.
§ 59. ექსპერიმენტები ელექტრომაგნიტურ ტალღებზე.
§ 60. რადიოს გამოგონება პოპოვის მიერ.
§ 61. თანამედროვე რადიოკავშირი.
§ 62. რადიოს სხვა აპლიკაციები.
§ 63. რადიოტალღების გავრცელება.
§ 64. დასკვნითი შენიშვნები.
სექცია მეორე. გეომეტრიული ოპტიკა
თავი VII. ზოგადი მახასიათებლებიმსუბუქი მოვლენები.
§ 65. სინათლის სხვადასხვა ეფექტი.
§66. მსუბუქი ჩარევა. თხელი ფილმების ფერები.
§67. მოკლე ინფორმაციაოპტიკის ისტორიიდან.
თავი VIII. ფოტომეტრია და განათების ინჟინერია.
§ 68. გამოსხივების ენერგია. სინათლის ნაკადი.
§ 69. წერტილოვანი სინათლის წყაროები.
§ 70. სინათლისა და განათების სიძლიერე.
§ 71. განათების კანონები.
§ 72. სინათლის რაოდენობათა ერთეულები.
§ 73. წყაროთა სიკაშკაშე.
§ 74. განათების ინჟინერიის ამოცანები.
§ 75. მოწყობილობები კონცენტრაციისთვის მანათობელი ნაკადი.
§ 76. ამრეკლავი და გაფანტული სხეულები.
§ 77. განათებული ზედაპირების სიკაშკაშე.
§ 78. სინათლის საზომი და საზომი ხელსაწყოები.
თავი IX. გეომეტრიული ოპტიკის ძირითადი კანონები.
§ 79. სწორხაზოვანი გავრცელებატალღები.
§ 80. სინათლისა და სინათლის სხივების სწორხაზოვანი გავრცელება.
§ 81. სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის კანონები.
§ 82. სინათლის სხივების შექცევადობა.
§83. რეფრაქციული ინდექსი.
§84. სრული შიდა ასახვა.
§ 85. რეფრაქცია სიბრტყე პარალელურ ფირფიტაში.
§ 86. რეფრაქცია პრიზმაში.
თავი X. სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის გამოყენება გამოსახულების მისაღებად.
§ 87. სინათლის წყარო და მისი გამოსახულება.
§ 88. რეფრაქცია ლინზაში. ლინზების კერები.
§ 89. მთავარ ოპტიკურ ღერძზე მდებარე წერტილების ლინზაში გამოსახულება. ლინზების ფორმულა.
§ 90. თხელი ლინზების ფორმულის გამოყენება. რეალური და წარმოსახვითი სურათები.
§ 91. წერტილის წყაროს და გაფართოებული ობიექტის გამოსახულება ში ბრტყელი სარკე. წერტილის წყაროს გამოსახულება სფერულ სარკეში.
§ 92. სფერული სარკის ფოკუსი და ფოკუსური გაფანტვა.
§ 93. კავშირი წყაროსა და მის გამოსახულებათა პოზიციებს შორის სფერული სარკის მთავარ ღერძზე.
§ 94. ლინზებისა და სარკეების დამზადების მეთოდები.
§ 95. გაფართოებული საგნების გამოსახულება სფერულ სარკეში და ლინზაში.
§ 96. გადიდება საგნების სფერულ სარკეში და ლინზაში გამოსახვისას.
§ 97. გამოსახულების აგება სფერულ სარკეში და ლინზაში.
§ 98. ლინზების ოპტიკური სიმძლავრე.
თავი XI. ოპტიკური სისტემები და მათი შეცდომები.
§ 99. ოპტიკური სისტემა.
§ 100. სისტემის ძირითადი სიბრტყეები და ძირითადი წერტილები.
§ 101. გამოსახულების აგება სისტემაში.
§ 102. სისტემის ზრდა.
§ 103. ოპტიკური სისტემების ნაკლოვანებები.
§ 104. სფერული აბერაცია.
§ 105. ასტიგმატიზმი.
§ 106. ქრომატული აბერაცია.
§ 107. სხივების შეზღუდვა ოპტიკურ სისტემებში.
§ 108. ლინზის დიაფრაგმა.
§ 109. გამოსახულების სიკაშკაშე.
თავი XII. ოპტიკური მოწყობილობები.
§ 110. საპროექციო ოპტიკური მოწყობილობები.
§ 111. ფოტო აპარატურა.
§ 112. თვალი როგორც ოპტიკური სისტემა.
§ 113. ოპტიკური მოწყობილობები, რომლებიც იარაღს თვალს.
§ 114. ლუპე.
§ 115. მიკროსკოპი.
§ 116. მიკროსკოპის რეზოლუცია.
§ 117. Spoting Scopes.
§ 118. ტელესკოპის გაზრდა.
§ 119. ტელესკოპები.
§ 120. გამოსახულების სიკაშკაშე გაფართოებული და წერტილოვანი წყაროებისთვის.
§ 121. ლომონოსოვის ღამის სანახავი მილი.
§ 122. ხედვა ორი თვალით და სივრცის სიღრმის აღქმა. სტერეოსკოპი.
ნაწილი სამი. ფიზიკური ოპტიკა
თავი XIII. მსუბუქი ჩარევა.
§ 123. გეომეტრიული და ფიზიკური ოპტიკა.
§ 124. სინათლის ჩარევის ექსპერიმენტული განხორციელება.
§ 125. წვრილი ფენების ფერების ახსნა.
§ 126. ნიუტონის ბეჭდები.
§ 127. სინათლის ტალღის სიგრძის განსაზღვრა ნიუტონის რგოლების გამოყენებით.
თავი XIV. სინათლის დიფრაქცია.
§ 128. სხივების სხივები და ტალღის ზედაპირის ფორმა.
§ 129. ჰაიგენსის პრინციპი.
§ 130. ჰაიგენსის პრინციპზე დაფუძნებული სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის კანონები.
§ 131. ჰაიგენსის პრინციპი, როგორც ინტერპრეტირებულია Fresnel-ის მიერ.
§ 132. უმარტივესი დიფრაქციული ფენომენები.
§ 133. დიფრაქციის ახსნა ფრენელის მეთოდით.
§ 134. ოპტიკური ხელსაწყოების გამხსნელი ძალა.
§ 135. დიფრაქციული ბადეები.
§ 136. დიფრაქციული ბადე, როგორც სპექტრული ინსტრუმენტი.
ნაწილი 137 წარმოება ბადეები.
§ 138. დიფრაქცია სინათლის ირიბი დაცემისას ბადეზე.
თავი XV. ოპტიკური ჰოლოგრაფიის ფიზიკური პრინციპები.
§ 139. ფოტოგრაფია და ჰოლოგრაფია.
§ 140. ჰოლოგრამის ჩაწერა სიბრტყის საცნობარო ტალღის გამოყენებით.
§ 141. ოპტიკური გამოსახულების მიღება ტალღის ფრონტის რეკონსტრუქციის მეთოდით.
§ 142. ჰოლოგრაფია სინათლის სხივების შეჯახების მეთოდით.
§ 143. ჰოლოგრაფიის გამოყენება ოპტიკურ ინტერფერომეტრიაში.
თავი XVI. სინათლის პოლარიზაცია და სინათლის ტალღების განივი.
§ 144. სინათლის გავლა ტურმალინში.
§ 145. ჰიპოთეზები, რომლებიც ხსნიან დაკვირვებულ ფენომენებს. პოლარიზებული სინათლის კონცეფცია.
§146. მექანიკური მოდელიპოლარიზაციის ფენომენები.
§ 147. პოლაროიდები.
§ 148. სინათლის ტალღების განივი და ელექტრომაგნიტური თეორიასვეტა.
თავი XVII. ელექტრომაგნიტური ტალღების მასშტაბები.
§ 149. ელექტრომაგნიტური ტალღების შესწავლის მეთოდები სხვადასხვა სიგრძის.
§ 150. ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი გამოსხივება.
§ 151. რენტგენის აღმოჩენა.
§ 152. სხვადასხვა მოქმედებებირენტგენი.
§ 153. რენტგენის მილის მოწყობილობა.
§ 154. რენტგენის წარმოშობა და ბუნება.
§ 155. ელექტრომაგნიტური ტალღების მასშტაბი.
თავი XVIII. სინათლის სიჩქარე.
§ 156. სინათლის სიჩქარის განსაზღვრის პირველი მცდელობები.
§ 157. სინათლის სიჩქარის განსაზღვრა რომერის მიერ.
§ 158. სინათლის სიჩქარის განსაზღვრა მბრუნავი სარკის მეთოდით.
თავი XIX. სხეულების სინათლისა და ფერის დისპერსია.
§ 159. სხეულების ფერის საკითხის მდგომარეობა ნიუტონის გამოკვლევებამდე.
§ 160. ნიუტონის მთავარი აღმოჩენა ოპტიკაში.
§ 161. ნიუტონის დაკვირვების ინტერპრეტაცია.
§ 162. რეფრაქციული ინდექსის დისპერსია სხვადასხვა მასალები.
§ 163. დამატებითი ფერები.
§ 164. სპექტრული კომპოზიციასვეტა სხვადასხვა წყაროები.
§ 165. სხეულთა სინათლე და ფერები.
§ 166. შთანთქმის, ასახვის და გადაცემის კოეფიციენტები.
§ 167. თეთრი შუქით განათებული ფერადი სხეულები.
§ 168. ფერადი შუქით განათებული ფერადი სხეულები.
§ 169. შენიღბვა და ნიღბის მოხსნა.
§ 170. ფერთა გაჯერება.
§ 171. ცისა და ცისკრის ფერი.
თავი XX. სპექტრები და სპექტრული კანონზომიერებები.
§ 172. სპექტრული აპარატები.
§ 173. ემისიის სპექტრის სახეები.
§ 174. სპექტრების წარმოშობა სხვადასხვა სახის.
§ 175. სპექტრული კანონზომიერებები.
§ 176. სპექტრული ანალიზიემისიის სპექტრებით.
§ 177. სითხის შთანთქმის სპექტრები და მყარი.
§178. ატომების შთანთქმის სპექტრები. ფრაუნჰოფერის ხაზები.
§ 179. ინკანდესენტური სხეულების გამოსხივება. აბსოლუტურად შავი სხეული.
§ 180. ინკანდესენტური სხეულების გამოსხივების დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. ინკანდესენტური ნათურები.
§ 181. ოპტიკური პირომეტრია.
თავი XXI. მსოფლიოს მოქმედებები.
§ 182. სინათლის ზემოქმედება მატერიაზე. ფოტოელექტრული ეფექტი.
§ 183. ფოტოელექტრული ეფექტის კანონები.
§ 184. სინათლის კვანტების ცნება.
§ 185. ფოტოელექტრული ფენომენების გამოყენება.
§ 186. ფოტოლუმინესცენცია. სტოქსის წესი.
მუხლი 187. ფიზიკური მნიშვნელობასტოქსის წესები.
§ 188. ლუმინესცენტური ანალიზი.
§ 189. სინათლის ფოტოქიმიური ეფექტები.
§ 190. ტალღის სიგრძის როლი ფოტოქიმიურ პროცესებში.
§ 191. ფოტოგრაფია.
§ 192. მხედველობის ფოტოქიმიური თეორია.
§ 193. ვიზუალური შეგრძნების ხანგრძლივობა.
ნაწილი მეოთხე. ატომური და ბირთვული ფიზიკა
თავი XXII. ატომის სტრუქტურა.
§ 194. ატომების წარმოდგენა.
§ 195. ავოგადროს მუდმივი. ატომების ზომები და მასები.
§ 196. დაწყებითი ელექტრული მუხტი.
§ 197. მუხტის, მასის და ენერგიის ერთეულები ში ატომური ფიზიკა.
§ 198. დამუხტული ნაწილაკების მასის გაზომვა. მასის სპექტროგრაფი.
§ 199. ნაწილაკების მოძრაობის თავისებურებები დროს მაღალი სიჩქარით. Ფარდობითობის თეორია.
§ 200. აინშტაინის კანონი.
§ 201. ატომების მასები; იზოტოპები.
§ 202. იზოტოპების გამოყოფა. მძიმე წყალი.
§ 203. ბირთვული მოდელიატომი.
§ 204. ენერგიის დონეებიატომები.
§ 205. სინათლის იძულებითი გამოსხივება. კვანტური გენერატორები.
§ 206. წყალბადის ატომი. ატომში ელექტრონის მოძრაობის კანონების თავისებურება.
ნაწილი 207 მრავალელექტრონული ატომები. წარმოშობა ოპტიკური და რენტგენის სპექტრებიატომები.
ნაწილი 208 პერიოდული სისტემამენდელეევის ელემენტები.
§ 209. კვანტური და ტალღის თვისებებიფოტონები.
§ 210. კვანტური (ტალღური) მექანიკის ცნება.
თავი XXIII. რადიოაქტიურობა.
§ 211. რადიოაქტიურობის აღმოჩენა. რადიოაქტიური ელემენტები.
§ 212 გამოსხივება. ვილსონის პალატა.
§213. დამუხტული ნაწილაკების რეგისტრაციის მეთოდები.
§ 214. ბუნება რადიოაქტიური გამოსხივება.
მუხლი 215 რადიოაქტიური დაშლადა რადიოაქტიური გარდაქმნები.
§ 216. რადიოაქტიურობის გამოყენება.
§ 217. ამაჩქარებლები.
თავი XXIV. ატომური ბირთვები და ბირთვული ენერგია.
§218. ბირთვული რეაქციების კონცეფცია.
§219. ბირთვული რეაქციები და ელემენტების ტრანსფორმაცია.
§ 220. ნეიტრონების თვისებები.
§221. ბირთვული რეაქციები ნეიტრონების მოქმედებით.
§ 222. ხელოვნური რადიოაქტიურობა.
§ 223. პოზიტრონი.
§ 224. აინშტაინის კანონის გამოყენება განადგურებისა და წყვილის წარმოქმნის პროცესებზე.
§ 225 კორპუსი ატომის ბირთვი.
მუხლი 226. ბირთვული ენერგია. ვარსკვლავური ენერგიის წყარო.
§ 227. ურანის დაშლა. ჯაჭვი ბირთვული რეაქცია.
§ 228. განაცხადები undamped ჯაჭვური რეაქციადაყოფა. ბირთვული და წყალბადის ბომბი.
§ 229. ურანის რეაქტორები და მათი გამოყენება.
თავი XXV. ელემენტარული ნაწილაკები.
მუხლი 230 Ძირითადი შენიშვნები.
§ 231. ნეიტრინო.
§ 232. ბირთვული ძალები. მეზონები.
§ 233. ნაწილაკები და ანტინაწილაკები.
§ 234. ნაწილაკები და ურთიერთქმედებები.
§ 235. დეტექტორები ელემენტარული ნაწილაკები.
§ 236. საათების პარადოქსი.
§ 237. კოსმოსური გამოსხივება(კოსმოსური სხივები).
თავი XXVI. ახალი მიღწევები ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში.
§ 238. ამაჩქარებლები და ექსპერიმენტული ტექნიკა.
§ 239. ჰადრონები და კვარკები.
§ 240. ჰადრონების კვარკული სტრუქტურა.
§ 241. კვარკული მოდელი და ჰადრონების წარმოქმნისა და დაშლის პროცესები.
§ 242. ლეპტონები. შუალედური ბოზონები. ყველა ურთიერთქმედების ერთიანობა.
სავარჯიშოების პასუხები და გადაწყვეტილებები.
დასკვნა.
მაგიდები.

ხახუნის გავლენა. შესუსტება.
იმის გათვალისწინებით უფასო ვიბრაციებიქანქარა, ბურთი ზამბარებით, დისკი და ა.შ., ჩვენ აქამდე მივიღეთ აბსტრაქცია იმ ფენომენისგან, რომელიც აუცილებლად ხდება ზემოთ აღწერილ ექსპერიმენტებში და რის შედეგადაც რხევები არ არის მკაცრად პერიოდული, კერძოდ: ამპლიტუდა რხევები ყოველი რხევით კეთდება ყველაფერი სულ უფრო და უფრო ნაკლებად, ამიტომ ადრე თუ გვიან რყევები ჩერდება. ამ ფენომენს რხევის დემპინგი ეწოდება.

დემპინგის მიზეზი ის არის, რომ ნებისმიერ რხევის სისტემაში აღდგენითი ძალის გარდა ყოველთვის არის განსხვავებული სახისხახუნის ძალები, ჰაერის წინააღმდეგობა და ა.შ., რომლებიც ანელებენ მოძრაობას. ყოველი რხევით, სრულის ნაწილი ვიბრაციული ენერგია(პოტენციალი და კინეტიკური) იხარჯება ხახუნის ძალების წინააღმდეგ მუშაობაზე. საბოლოო ჯამში, ეს ნამუშევარი მოიხმარს ენერგიის მთელ მარაგს, რომელიც თავდაპირველად გადაეცა რხევის სისტემას (იხ. ტომი I, §§ 102-104).

HEAD

საგამომცემლო სახლი

საგნის ინდექსი.

გამომცემლისგან.

წინასიტყვაობიდან პირველ გამოცემამდე.

შესავალი.

ნაწილი 1 მექანიკა

თავი I. კინემატიკა.

§ერთი. ტელ მოძრაობა.

§2. კინემატიკა. მოძრაობისა და დასვენების ფარდობითობა

§3. მოძრაობის ტრაექტორია.

§ ოთხი. მთარგმნელობითი და ბრუნვის მოძრაობასხეული.

§5. წერტილის მოძრაობა §6. წერტილის მოძრაობის აღწერა.

§7. სიგრძის გაზომვა.

§რვა. დროის ინტერვალების გაზომვა.

§9. უნიფორმა სწორხაზოვანი მოძრაობადა მისი სიჩქარე.

§ათ. სიჩქარის ნიშანი სწორხაზოვან მოძრაობაში.

§თერთმეტი. სიჩქარის ერთეული.

§12. ბილიკის გრაფიკები დროის წინააღმდეგ.

§13. სიჩქარის გრაფიკები დროის წინააღმდეგ.

§თოთხმეტი. არათანაბარი წრფივი მოძრაობა. Საშუალო სიჩქარე.

§ თხუთმეტი. მყისიერი სიჩქარე.

§16. აჩქარება სწორხაზოვან მოძრაობაში.

§17. მართკუთხა თანაბრად აჩქარებული მოძრაობის სიჩქარე.

§ თვრამეტი. აჩქარების ნიშანი სწორხაზოვანი მოძრაობისთვის.

§19. სიჩქარის გრაფიკები მართკუთხა თანაბრად აჩქარებული მოძრაობისთვის.

§ ოცი. სიჩქარის გრაფიკები თვითნებურად არა ერთგვაროვანი მოძრაობა.

§21. არათანაბარი მოძრაობის დროს გავლილი ბილიკის პოვნა სიჩქარის გრაფიკის გამოყენებით.

§22. გზა ერთიანი მოძრაობით გაიარა.

§23. ვექტორები.

§24. ვექტორის დაშლა კომპონენტებად.

§25. მრუდი მოძრაობა.

§26. მრუდი სიჩქარე.

§27. აჩქარება მრუდი მოძრაობის დროს.

§28. მოძრაობის ნათესავი სხვადასხვა სისტემებიმითითება.

§29. კოსმოსური მოძრაობის კინემატიკა.

თავი II. დინამიკა.

§ ოცდაათი. დინამიკის პრობლემები.

§31. ინერციის კანონი.

§32. ინერციული საცნობარო სისტემები.

§33. გალილეოს ფარდობითობის პრინციპი.

§34. ძალები.

§35. ძალების დაბალანსება. დანარჩენ სხეულზე და ინერციით მოძრაობაზე.

§36. სიძლიერე არის ვექტორი. სიძლიერის სტანდარტი.

§37. დინამომეტრები.

§38. Წერტილი ძალის გამოყენება.

§39. დაბალანსებული ძალა.

§40. ერთი სწორი ხაზის გასწვრივ მიმართული ძალების დამატება.

§41. ერთმანეთთან კუთხით მიმართული ძალების დამატება.

§42. კავშირი ძალასა და აჩქარებას შორის.

§43. Სხეულის მასა.

§44. ნიუტონის მეორე კანონი.

§45. ძალისა და მასის ერთეულები.

§46. ერთეულების სისტემები.

§47. ნიუტონის მესამე კანონი.

§48. ნიუტონის მესამე კანონის გამოყენების მაგალითები.

§49. სხეულის იმპულსი.

§ორმოცდაათი. ტელ. სისტემა იმპულსის შენარჩუნების კანონი.

§51. იმპულსის შენარჩუნების კანონის გამოყენება.

§52. სხეულების თავისუფალი დაცემა.

§53. გრავიტაციის აჩქარება.

§54. სხეულის ვარდნა გარეშე საწყისი სიჩქარედა ვერტიკალურად ზევით გადაყრილი სხეულის მოძრაობა.

§55. Სხეულის წონა.

§56. მასა და წონა.

§57. მატერიის სიმკვრივე.

§58. დეფორმაციების გაჩენა.

§59. დეფორმაციები მოსვენებულ სხეულებში, გამოწვეული მხოლოდ კონტაქტის შედეგად წარმოქმნილი ძალების მოქმედებით.

§60. დეფორმაციები მოსვენებულ სხეულებში, რომლებიც გამოწვეულია გრავიტაციით.

§61. სხეულის დეფორმაციები, რომლებიც განიცდიან აჩქარებას.

§62. სხეულების დაცემის დროს დეფორმაციების გაქრობა.

§63. მოძრავი სხეულების განადგურება.

§64. ხახუნის ძალები.

§65. მოძრავი ხახუნი.

§66. ხახუნის ძალების როლი.

§67. საშუალო წინააღმდეგობა.

§68. ცვივა სხეულები ჰაერში.

თავი III. სტატიკა.

§69. სტატიკის ამოცანები.

§70. აბსოლუტურად ხისტი სხეული.

§71. ხისტ სხეულზე მოქმედი ძალის მოქმედების წერტილის გადატანა.

§72. სხეულის წონასწორობა სამი ძალის მოქმედების ქვეშ.

§73. ძალების კომპონენტებად დაშლა.

§74. ძალის პროგნოზები. Ზოგადი პირობებიბალანსი.

§75. კავშირები. ბონდის რეაქციის ძალები. ღერძზე დამაგრებული სხეული.

§76. ღერძზე დამაგრებული სხეულის წონასწორობა.

§77. ძალაუფლების მომენტი.

§78. ძალის მომენტის გაზომვა.

§79. რამდენიმე ძალა.

§80. პარალელური ძალების დამატება. Გრავიტაციის ცენტრი.

§81. სხეულების სიმძიმის ცენტრის განსაზღვრა.

§82. სხვადასხვა შემთხვევებისხეულის წონასწორობა გრავიტაციის გავლენის ქვეშ.

§83. სტაბილური წონასწორობის პირობები გრავიტაციის მოქმედებით.

§84. მარტივი მანქანები.

§85. სოლი და ხრახნი.

თავი IV. მუშაობა და ენერგია.

§86. " ოქროს წესი» მექანიკა.

§87. ოქროს წესის გამოყენება.

§88. ძალისმიერი სამუშაო.

§89. მუშაობა ძალის მიმართულების პერპენდიკულარულად გადაადგილებით.

§90. გადაადგილების ნებისმიერი კუთხით მიმართული ძალის მუშაობა.

§91. დადებითი და უარყოფითი სამუშაო.

§92. სამუშაო ერთეული.

§93. ჰორიზონტალური სიბრტყის გასწვრივ მოძრაობისას.

§94. დახრილ სიბრტყეზე მოძრაობისას გრავიტაციის მიერ შესრულებული სამუშაო.

§95. სამუშაოს შენარჩუნების პრინციპი.

§96. ენერგია.

§97. Პოტენციური ენერგია.

§98. ელასტიური დეფორმაციის პოტენციური ენერგია.

§99. Კინეტიკური ენერგია.

§100. გამოხატულება კინეტიკური ენერგიასხეულის მასისა და სიჩქარის მეშვეობით.

§101. სხეულის მთლიანი ენერგია.

§102. ენერგიის შენარჩუნების კანონი.

§103. ხახუნის ძალები და კონსერვაციის კანონი მექანიკური ენერგია.

§104. მექანიკური ენერგიის გარდაქმნა შინაგან ენერგიად.

§105. ენერგიის შენარჩუნების კანონის უნივერსალური ბუნება.

§106. Ძალა.

§107. მექანიზმების სიმძლავრის გაანგარიშება.

§108. მექანიზმის სიმძლავრე, სიჩქარე და ზომები.

§109. კოეფიციენტი სასარგებლო მოქმედებამექანიზმები.

თავი V. მრუდი მოძრაობა.

§110. მრუდი მოძრაობის გაჩენა.

§111. აჩქარება მრუდი მოძრაობის დროს.

§112. ჰორიზონტალური მიმართულებით აგდებული სხეულის მოძრაობა.

§113. ჰორიზონტის კუთხით გადაგდებული სხეულის მოძრაობა.

§114. ტყვიების და ჭურვების ფრენა.

§115. კუთხური სიჩქარე.

§116. ძალები ერთგვაროვან წრიულ მოძრაობაში.

§117. წრეში მოძრავ სხეულზე მოქმედი ძალის გაჩენა.

§118. მფრინავის რღვევა.

§119. წრეში მოძრავი სხეულის დეფორმაცია.

§120. "ატრაქციონი".

§121. მრუდე ბილიკებზე მგზავრობა.

§122. შეკიდული სხეულის მოძრაობა წრეში.

§123. პლანეტების მოძრაობა.

§124. უნივერსალური მიზიდულობის კანონი.

§125. ხელოვნური თანამგზავრებიᲓედამიწა.

თავი VI. მოძრაობა არაინერციულ ათვლის სისტემაში და ინერციის ძალები.

§126. საცნობარო სისტემის როლი.

§127. მოძრაობა მიმართებით სხვადასხვა ინერციულ საცნობარო სისტემასთან.

§128. მოძრაობა ინერციულ და არაინერციულ მიმართვის სისტემასთან მიმართებაში.

§129. თარგმანით მოძრავი არაინერციული სისტემები.

§130. ინერციის ძალები.

§131. ინერციული და გრავიტაციული ძალების ეკვივალენტობა.

§132. უწონადობა და გადატვირთვა.

§133. არის დედამიწა ინერციული სისტემადათვლა?.

§134. მბრუნავი საცნობარო სისტემები.

§135. ინერციის ძალები, როდესაც სხეული მოძრაობს მბრუნავი ათვლის სისტემასთან შედარებით.

§136. დედამიწის ბრუნვის დადასტურება.

§137. მოქცევა.

თავი VII. ჰიდროსტატიკა.

§138. სითხის მობილურობა.

§139. წნევის ძალები.

§140. სითხის შეკუმშვის გაზომვა.

§141. "შეუკუმშვადი" სითხე.

§142. სითხეში წნევის ძალები გადაეცემა ყველა მიმართულებით.

§144. წნევა.

§145. დიაფრაგმა.მანომეტრი.

§146. ზეწოლის დამოუკიდებლობა საიტის ორიენტაციისგან.

§147. წნევის ერთეულები.

§148. წნევის ძალების განსაზღვრა წნევით.

§149. წნევის განაწილება სითხის შიგნით.

§150. პასკალის კანონი.

§151. ჰიდრავლიკური პრესა.

§152. სითხე გრავიტაციის გავლენის ქვეშ.

§153. დამაკავშირებელი გემები.

§154. თხევადი მანომეტრი.

§155. სანტექნიკის მოწყობილობა. საინექციო ტუმბო.

§156. სიფონი.

§157. წნევის ძალა გემის ფსკერზე.

§158. წყლის წნევა ღრმა ზღვაში.

§159. წყალქვეშა სიძლიერე.

§160. არქიმედეს კანონი.

§161. სხეულების სიმკვრივის გაზომვა არქიმედეს კანონის საფუძველზე.

§162. საცურაო ტელ.

§163. უწყვეტი სხეულების ცურვა.

§164. გემების ნავიგაციის სტაბილურობა.

§165. მცურავი ბუშტები.

§166. გემის ფსკერზე დევს სხეულები.

თავი VIII. აეროსტატიკა.

§167. Მექანიკური საკუთრებაგაზები.

§168. ატმოსფერო.

§169. Ატმოსფერული წნევა.

§170. სხვა ექსპერიმენტები, რომლებიც აჩვენებენ არსებობას ატმოსფერული წნევა.

§171. ჭრის ტუმბოები.

§172. ატმოსფერული წნევის გავლენა მილში სითხის დონეზე.

§173. მაქსიმალური სიმაღლესითხის სვეტი.

§174. ტორიჩელის გამოცდილება. მერკური ბარომეტრი და ანეროიდული ბარომეტრი.

§175. ატმოსფერული წნევის სიმაღლის განაწილება.

§176. შემცირებული ჰაერის წნევის ფიზიოლოგიური ეფექტი.

§177. არქიმედეს კანონი გაზებისთვის.

§178. ბუშტებიდა საჰაერო ხომალდები.

§179. შეკუმშული ჰაერის გამოყენება ინჟინერიაში.

თავი IX. ჰიდროდინამიკა და აეროდინამიკა.345

§180. წნევა მოძრავ სითხეში.

§181. სითხის გადინება მილებით. სითხის ხახუნი.

§182. ბერნულის კანონი.

§183. სითხე არაინერციულ ათვლის სისტემაში.

§184. მოძრავი სითხის რეაქცია და მისი გამოყენება.

§185. მოძრაობა წყალზე.

§186. რაკეტები.

§187. რეაქტიული ძრავები.

§188. ბალისტიკური რაკეტები.

§189. რაკეტის აფრენა დედამიწიდან.

§190. ქარიშხალი. წყლის წინააღმდეგობა.

§191. მაგნუსის ეფექტი და ცირკულაცია.

§192. ფრთების ამწე და თვითმფრინავის ფრენა.

§193. ტურბულენტობა სითხის ან აირის ნაკადში.

§194. ლამინარული ნაკადი.

სექცია მეორე. გათბობა. მოლეკულური ფიზიკა

თავი X თერმული გაფართოებამყარი და თხევადი სხეულები.

§195. მყარი და თხევადი სხეულების თერმული გაფართოება.

§196. თერმომეტრები.

§197. ხაზოვანი გაფართოების ფორმულა.

§198. მოცულობის გაფართოების ფორმულა.

§199. წრფივი და მოცულობითი გაფართოების კოეფიციენტებს შორის კავშირი.

§200. სითხეების მოცულობითი გაფართოების კოეფიციენტის გაზომვა.

§201. წყლის გაფართოების მახასიათებლები.

თავი XI. Სამუშაო. სითბო. ენერგიის შენარჩუნების კანონი

§202. სხეულის მდგომარეობის ცვლილებები.

§203. სხეულების გათბობა სამუშაოს შესრულებისას.

§204. შეცვლა შინაგანი ენერგიასხეული სითბოს გადაცემის დროს.

§205. სითბოს ერთეულები.

§206. სხეულის შინაგანი ენერგიის დამოკიდებულება მის მასაზე და ნივთიერებაზე.

§207. სხეულის სითბოს მოცულობა.

§208. სპეციფიკური სითბო.

§209. კალორიმეტრი. სითბოს სიმძლავრეების გაზომვა.

§210. ენერგიის შენარჩუნების კანონი.

§211. „მუდმივი მოძრაობის“ შეუძლებლობა.

§212. სხვადასხვა სახის პროცესები, რომლებშიც სითბო გადადის.

თავი XII. მოლეკულური თეორია.

§213. მოლეკულები და ატომები.

§214. ატომების და მოლეკულების ზომები.

§215. მიკროკოსმოსი.

§216. შიდა ენერგია მოლეკულური თეორიის თვალსაზრისით.

§217. მოლეკულური მოძრაობა.

§218. მოლეკულური მოძრაობა აირებში, სითხეებში და მყარ სხეულებში.

§219. ბრაუნის მოძრაობა.

§220. მოლეკულური ძალები.

თავი XIII. გაზების თვისებები.

§221. გაზის წნევა.

§222. გაზის წნევის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.

§223. ჩარლზის კანონის გამოხატული ფორმულა.

§224. ჩარლზის კანონი მოლეკულური თეორიის თვალსაზრისით.

§ 225. გაზის ტემპერატურის ცვლილება მისი მოცულობის ცვლილებით. ადიაბატური და იზოთერმული პროცესები.

§226. ბოილის კანონი - მარიოტა.

§227. ბოილ-მარიოტის კანონის გამოხატვის ფორმულა.

§228. ბოილ-მარიოტის კანონის გამომხატველი გრაფიკი.

§229. კავშირი გაზის სიმკვრივესა და მის წნევას შორის.

§230. ბოილ-მარიოტის კანონის მოლეკულური ინტერპრეტაცია.

§231. გაზის მოცულობის ცვლილება ტემპერატურის ცვლილებით.

§232. გეი-ლუსაკის კანონი.

§233. ჩარლზისა და გეი-ლუსაკის კანონების გამომხატველი გრაფიკები.

§234. თერმოდინამიკური ტემპერატურა.

§235. გაზის თერმომეტრი.

§236. გაზის მოცულობა და თერმოდინამიკური ტემპერატურა.

§237. გაზის სიმკვრივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.

§238. გაზის მდგომარეობის განტოლება.

§239. დალტონის კანონი.

§240. აირების სიმკვრივე.

§241. ავოგადროს კანონი.

§242. ჩრჩილი. ავოგადროს მუდმივი.

§243. გაზის მოლეკულების სიჩქარე.

§244. აირის მოლეკულების სიჩქარის გაზომვის ერთ-ერთ მეთოდზე (შტერნის ექსპერიმენტი).

§245. სპეციფიკური სითბოს შესაძლებლობებიგაზები.

§246. მოლური სითბოს შესაძლებლობები.

§247. დულონგისა და პეტიტის კანონი.

თავი XIV. სითხეების თვისებები. 457

§248. სითხეების სტრუქტურა.

§249. ზედაპირის ენერგია.

§250. ზედაპირული დაძაბულობა.

§251. თხევადი ფილმები.

§252. დამოკიდებულება ზედაპირული დაძაბულობატემპერატურისგან.

§253. დამსველებელი და დაუსველებელი.

§254. მოლეკულების განლაგება სხეულების ზედაპირზე.

§255. სითხის თავისუფალი ზედაპირის გამრუდების მნიშვნელობა.

§256. კაპილარული ფენომენები.

§257. სითხის აწევის სიმაღლე კაპილარულ მილებში.

§258. ადსორბცია.

§259. ფლოტაცია.

§260. აირების დაშლა.

§261. სითხეების ურთიერთდაშლა.

§262. მყარი ნივთიერებების სითხეებში დაშლა.

თავი XV. მყარი ნივთიერებების თვისებები. ცხედრების გადმოსვენება მყარი მდგომარეობასითხეში.

§263. შესავალი.

§264. კრისტალური სხეულები.

§265. ამორფული სხეულები.

§266. კრისტალური უჯრედი.

§267. კრისტალიზაცია.

§268. დნობა და გამაგრება.

§269. სპეციფიკური სითბოდნობის.

§270. ჰიპოთერმია.

§271. ნივთიერებების სიმკვრივის ცვლილება დნობის დროს.

§272. პოლიმერები.

§273. შენადნობები.

§274. ხსნარების გამაგრება.

§275. გამაგრილებელი ნარევები.

§276. ხისტი სხეულის თვისებების ცვლილებები.

თავი XVI. ელასტიურობა და სიმტკიცე.

§277. შესავალი.

§278. ელასტიური და პლასტიკური დეფორმაციები.

§279. ჰუკის კანონი.

§280. გაჭიმვა და შეკუმშვა.

§ 281. ცვლა.

§282. ტორსიონი.

§283. მოხრა.

§284. სიძლიერე.

§285. სიხისტე.

§286. რა ხდება სხეულის დეფორმაციის დროს.

§287. ენერგიის ცვლილება სხეულების დეფორმაციის დროს.

თავი XVII. ორთქლის თვისებები.

§288. შესავალი.

§289. ორთქლით გაჯერებული და უჯერი.

§290. რა ხდება, როდესაც სითხის მოცულობა იცვლება გაჯერებული ორთქლი.

§291. დალტონის კანონი ორთქლისთვის.

§292. აორთქლების მოლეკულური სურათი.

§293. გაჯერებული ორთქლის წნევის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.

§294. მდუღარე.

§295. აორთქლების სპეციფიკური სითბო.

§296. აორთქლების გაგრილება.

§297. შინაგანი ენერგიის ცვლილება ნივთიერების გადასვლისას თხევადი მდგომარეობაორთქლში.

§298. აორთქლება მოხრილი თხევადი ზედაპირით.

§299. სითხის გადახურება.

§300. ორთქლების ზეგაჯერება.

§301. ორთქლის გაჯერება სუბლიმაციის დროს.

§302. გაზის გადაქცევა სითხეში.

§303. კრიტიკული ტემპერატურა.

§304. აირების გათხევადება ტექნოლოგიაში.

§305. ვაკუუმის ტექნოლოგია.

§306. წყლის ორთქლი ატმოსფეროში.

თავი XVIII. ატმოსფეროს ფიზიკა.

§307. ატმოსფერო.

§308. დედამიწის სითბოს ბალანსი.

§309. ადიაბატური პროცესები ატმოსფეროში.

§310. Ღრუბლები.

§311. ხელოვნური ნალექი.

§312. ქარი.

§313. Ამინდის პროგნოზი.

თავი XIX. თერმული მანქანები.

§314. სითბოს ძრავების მუშაობისთვის აუცილებელი პირობები.

§315. ორთქლის ელექტროსადგური.

§316. ორთქლის ქვაბი.

§317. Ორთქლის ტურბინა.

§318. დგუშის ორთქლის ძრავა.

§319. კონდენსატორი.

§320. სითბოს ძრავის ეფექტურობა.

§321. ორთქლის ელექტროსადგურის ეფექტურობა.

§322. გაზის ძრავაშიგაწვის.

§323. შიდა წვის ძრავის ეფექტურობა.

§324. Დიზელის ძრავი.

§325. რეაქტიული ძრავები.

§326. სითბოს გადატანა ცივი სხეულიდან ცხელზე.

სავარჯიშოების პასუხები და გადაწყვეტილებები.

) - საბჭოთა ფიზიკოსი, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (; წევრ-კორესპონდენტი 1932 წლიდან), სტალინის პრემიის ლაურეატი (1941). მის მიერ რედაქტირებული კოლექტიური ნაშრომი - "ფიზიკის ელემენტარული სახელმძღვანელო" 3 ტომად - მრავალი წლის განმავლობაში ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო სახელმძღვანელოებიფიზიკა სკოლის მოსწავლეებისთვის და არაერთხელ იქნა გადაბეჭდილი.

ბიოგრაფია

მან სწავლა დაიწყო ვოლოგდას გიმნაზიაში, მაგრამ დაამთავრა გიმნაზია უკვე ნიჟნი ნოვგოროდში, 1908 წელს ოქროს მედლით.

რამანის სინათლის გაფანტვის აღმოჩენა

1926 წლიდან მანდელშტამმა და ლანდსბერგმა დაიწყეს ექსპერიმენტული კვლევა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოლეკულური გაფანტვასინათლე კრისტალებში, რათა დაადასტუროს მანდელშტამის მიერ ადრე ნაწინასწარმეტყველები რეილის გაფანტვის ხაზის გაყოფა. ამ კვლევების შედეგად, 1928 წლის 21 თებერვალს ლანდსბერგმა და მანდელშტამმა აღმოაჩინეს რამანის გაფანტვის ეფექტი. მათ თავიანთი აღმოჩენა გამოაცხადეს 1928 წლის 27 აპრილს კოლოკვიუმზე და გამოაქვეყნეს შესაბამისი სამეცნიერო შედეგებისაბჭოთა და ორი გერმანული ჟურნალები.

თუმცა, იმავე 1928 წელს, ინდოელი მეცნიერები C.V. Raman და K.S. Krishnan ეძებდნენ მიმოფანტული კომპტონის კომპონენტს. მზის სინათლესითხეებსა და ორთქლებში. მათ მოულოდნელად აღმოაჩინეს რამანის სინათლის გაფანტვის ფენომენი. თავად რამანის სიტყვებით: „ახალი გამოსხივების სპექტრის ხაზები პირველად დაფიქსირდა 1928 წლის 28 თებერვალს“. ამგვარად, რამანის სინათლის გაფანტვა პირველად დააფიქსირეს ინდოელმა ფიზიკოსებმა ერთი კვირის შემდეგ, ვიდრე ლანდსბერგი და მანდელშტამი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიუხედავად ამისა, ნობელის პრემიაფიზიკაში 1930 წელს მიენიჭა მხოლოდ რამანს და რამანის სინათლის გაფანტვა in უცხოური ლიტერატურამას შემდეგ გამოიძახეს "რამანის ეფექტი".