Соотношение между формулами СИ и системы Гаусса

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Приложение

Соотношение между формулами СИ и системы Гаусса

Хотя в настоящее время уже почти везде произведен переход к СИ, умение переводить формулы из записи в одной системе единиц к другой все еще иногда требуется. Для этого используется следующая таблица:


Наименование

величины

СИ

Система

Гаусса

Сила тока

I

(4pe0)1/2I

Плотность тока

j

(4pe0)1/2j

Электрический заряд

Q

(4pe0)1/2Q

Плотность заряда

r

(4pe0)1/2r

Проводимость

g

4pe0g

Емкость

C

4pe0C

Напряженность электрического поля

E

(4pe0)-1/2E

Электрическое смещение

D

[e0/(4p)]1/2D

Напряженность магнитного поля

H

(4pm0)-1/2H

Магнитная индукция

B

[m0/(4p)]1/2B

Поток магнитной индукции

F

[m0/(4p)]1/2F

Индуктивность

L

(4pe0)-1L

Поляризованность

P

4pe0P

Намагниченность

J

(4p/m0)1/2J

Электрическое сопротивление

R

(4pe0)-1R

Надпись: Правила пользования таблицей. Для того, чтобы перевести соотношение записанное в СИ, в соответствующую форму в системе Гаусса, необходимо символ, обозначенный в колонке “СИ”, заменить символом в колонке “Система Гаусса”. Пользуясь этим правилом в обратном направлении можно перейти от формул в системе Гаусса к формулам в СИ. При этих переходах механические и другие неэлектрические и немагнитные величины остаются неизменными. Неизменны также производные по координатам и времени.

Наименование

величины

СИ

Система

Гаусса

Электрический дипольный момент

p

(4pe0)1/2p

Магнитный момент тока

pm

(4p/m0)1/2pm

Скалярный потенциал

j

(4pe0)-1/2j

Векторный потенциал

A

[m0/(4p)]1/2A

Скорость света

c

(m0e0)-1/2

Магнитная восприимчивость

c

4pc

Диэлектрическая восприимчивость

c

4pc

Диэлектрическая проницаемость

e

ee0

Магнитная проницаемость

m

mm0

Относительная диэлектрическая проницаемость

er

e /e0

Относительная магнитная проницаемость

m

m /m0


Л и т е р а т у р а

1.  Ньютон И. Оптика. - М., 1954.

2.  Эйнштейн А, Инфельд Л. Эволюция физики. - М., 1965.

3.  Эйнштейн А. Собрание научных трудов. - М., 1967. - Т. 4.

4.  Тейлор Ф, Уилер Дж.А. Физика пространства-времени. - М.: Мир, 1971.

5.  Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. - М.: Наука, 1969.

6.  Савельев И.В. Курс физики. - М.: Наука, 1989. - Т. 1-3.

7.  Берклеевский курс физики. Т. 1 // Ч. Киттель, У. Найт, М. Рудерман. Механика. - М.: Наука, 1971. - Гл. 5-7, 11-13.

8.  Берклеевский курс физики. Т. 2 // Э. Парселл. Электричество и магнетизм. - М.: Наука, 1971. - Гл. 5-7.

9.  Берклеевский курс физики. Т. 3 // Ф. Крауфорд. Волны. - М.: Наука, 1974. - Гл. 1-4.

10.  Угаров В.А. Специальная теория относительности. - М.: Наука, 1979. - Гл. 2-4, 7-8.

11.  Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. - М.: Высш. шк., 1983. - Гл.8.

12.  Китель Ч. Статистическая термодинамика. - М.: Наука, 1977. - Гл. 4-5.

13. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 8-9. Квантовая механика. - М.: Мир, 1978. - Гл. 7, 19.

14.  Шалимова К.В. Физика полупроводников. - М.: Энергия, 1976.

15.  Городецкий А.Ф. Кравченко А.Ф. Полупроводниковые приборы. - М.: Высш. шк., 1967. - §10, 13.

16.  Корнилович А.А. Физика твердого тела: Руководство к лабораторным работам / НГТУ. - Новосибирск, 1997.

17.  Дубровский В.Г. Введение в теорию сверхпроводимости / НГТУ. - Новосибирск, 1993.

18.  Ландау Л.Д. Собрание трудов. М. Наука, 1969. - Т. 1. - С. 47.

19.  Landau L. Diamagnetism des Metalls // Zeitschr. der Physik. – 1930. - Bd. 64. - S. 629.

20. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М. Наука, 1974. – 552 с.

21.  Брандт Н.Б. , Чудинов С.М. Эффект Шубникова – де Гааза и его применение для исследования энергетического спектра металлов, полуметаллов и полупроводников // УФН. – 1982. - Т. 137, Вып. 3. - С. 479-499.

22. Schubnikow L.W., de Haas W.I. Leiden Comm. // Kamerlingh Onnes Lab. – 1930. - N.207, 207a, 210a, 210b; Proc. Netherlands Roy Acad. Sci. – 1930. - Vol. 33. - P. 130, 163.

23.  Корнилович А.А. Исследование эффекта Шубникова - де Гааза в объемных полупроводниках и двумерных системах бесконтактными методами // Автометрия. – 2001. - № 4.

24. Ando T., Fowler A.B., Stern F. // Rev. Mod. Phys. – 1982. - Vol. 54, N. 2. - P. 437-672; Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем: Пер. с англ. / Под ред. Ю.В. Шмарцева. - М. Мир, 1985. - 416 с.

25.  А.С. 1694018 СССP. Способ определения концентрации носителей заряда в вырожденных полупроводниках / А.А. Корнилович, С.А. Студеникин, Е.И. Уваров. - Опубл. 22.07.91, Бюл. N 43.

26.  Пат. N 2037911 РФ. Способ бесконтактного определения концентрации свободных носителей заряда в вырожденных полупроводниках / А.А. Корнилович, С.А. Студеникин, А.Ф. Булдыгин. - Опубл. 19.06.95, Бюл. N 17.

27.  Корнилович А.А., Студеникин С.А., Булдыгин А.Ф. СВЧ-установка для бесконтактного определения концентрации носителей заряда в полупроводниковых структурах по эффекту Шубникова - де Газа // ПТЭ. – 1996. - N 2. - С. 131.

28.  Kornilovich A.A., Studenikin S.A., Baturina T.I. and Buldigyn A.F. Microwave methods for contactless determination of transport parameters of semiconductor structures // Proc. APEIE-1996. - Novosibirsk, 1996. - Vol. 1. - P. 43.

29.  Корнилович А.А. Бесконтактное определение подвижности и времени релаксации импульса носителей заряда в двумерных и тонкопленочных полупроводниковых структурах // Автометрия. – 2001. № 5.

30.  Теория линий передачи сверхвысоких частот: Пер. с англ. / Под ред. Шыпунова. - Сов. радио. - 1951. - Т. 1.

31.  Зеегер К. Физика полупроводников: Пер. с англ. / Под ред. Ю.К. Пожелы. - М.: Мир, 1977.

32.  Вдовин А.В., Корнилович А.А., Скок Э.М., Уваров Е.И. Бесконтактные методы исследования нелинейного спинового резонанса и эффекта Шубникова–де Газа в объёмных полупроводниках и низкоразмерных системах // Автометрия. – 2001. №4. - С. 62.


ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...

1. Физическая теория и эксперимент…………………………………….........

2. Принцип относительности…………………………………………………..

ГЛАВА 1 . ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ФИЗИКЕ……………………………………………..

§ 1.1. Путь, время движения, скорость тела, собственное время………

§ 1.2. Определение инвариантной массы………………………………...

§ 1.3. Определение импульса тела. Закон сохранения импульса………

§ 1.4. Определение энергии тела, кинетической энергии и энергии покоя. Закон сохранения энергии……………………………………………...

§ 1.5. Определение момента импульса. Закон сохранения момента импульса…………………………………………………………………………

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОРЕНЦА И ИНВАРИАНТНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ…………………………………………………….

§ 2.1. Преобразования Лоренца…………………………………………...

§ 2.2. Инвариантность физических законов……………………………...

§ 2.3. Преобразования энергии и импульса……………………………...

§ 2.4. Следствия из преобразований Лоренца…………………………...

§ 2.5. Инвариантность собственного времени и время жизни мюонов..

§ 2.6. Фотон как релятивистская безмассовая частица………………….

§ 2.7. Эффект Доплера…………………………………………………….

§ 2.8. Столкновение электрона и позитрона……………………………..

§ 2.9. Рассеяние фотонов на электронах…………………………………

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ……...

§ 3.1. Закон сохранения энергии и импульса в релятивистской механике………………………………………………………………………....

§ 3.2. Уравнение движения релятивистской частицы...............................

§ 3.3. Движение электрона в однородном электрическом поле………..

§ 3.4. Движение тела под действием силы упругости…………………..

§ 3.5. Крутильные колебания тела………………………………………..

§ 3.6. Движение тела в центральном поле……………………………….

§ 3.7. Реактивное движение тела вне гравитационного поля…………...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ…………………………………………………...

§ 4.1. Принципы симметрии пространства и времени..............................

§ 4.2. Однородность пространства и закон сохранения импульса……..

§ 4.3. Однородность времени и закон сохранения энергии…………….

§ 4.4. Изотропия пространства и сохранение момента импульса………

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА………………………………………………

§ 5.1. Определение электрического заряда. Закон сохранения заряда…

§ 5.2. Электростатическое поле…………………………………………..

§ 5.3. Принцип суперпозиции…………………………………………….

§ 5.4. Теорема Гаусса……………………………………………………...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 6. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ……………………………………………………….

§6.1. Движение заряженной частицы в различных инерциальных системах отсчета………………………………………………………………..

§ 6.2. Законы преобразования полей  и ……………………………..

§ 6.3. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара………..

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 7. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, ТОК СМЕЩЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА………………………………………………….

§ 7.1. Относительное движение рамки и электромагнита………………

§ 7.2. Неподвижный контур в переменном магнитном поле…………...

§ 7.3. Бетатрон - индукционный ускоритель электронов……………….

§ 7.4. Плотность тока смещения. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля………………………………………………………………...

§ 7.5. Инвариантность уравнений электромагнитного поля……………

§ 7.6. Анализ уравнений Максвелла……………………………………...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 8. КОЛЕБАНИЯ……………………………………………………….

§ 8.1. Свободные затухающие колебания в контуре R, L, С……………

§ 8.2. Свободные затухающие механические колебания……………….

§ 8.3. Вынужденные электрические и механические колебания……….

§ 8.4. Связанные электрические и механические колебания…………...

§ 8.5. Биения………………………………………………………………..

§ 8.6. Решение дифференциальных уравнений с помощью аналоговых вычислительных машин (АВМ)……………………………………………….

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 9. ВОЛНЫ……………………………………………………………...

§ 9.1. Продольные волны в цепочке из одинаковых атомов……………

§ 9.2. Волны тока и напряжения в L,С-цепочке…………………………

§ 9.3. Электромагнитная волна в системе с распределенными параметрами…………………………………………………………………….

§ 9.4. Плоская электромагнитная волна в однородной нейтральной среде…………………………………………………………………………......

§ 9.5. Дисперсия волн в плазме…………………………………………...

§ 9.6. Нелинейные колебательные и волновые процессы………………

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 10. ДИФРАКЦИЯ ВОЛН……………………………………………..

§ 10.1. Дифракция света на ультразвуке…………………………………

§ 10.2. Рассеяние Манделыптама-Бриллюэна…………………………...

§ 10.3. дифракция в кристаллах…………………………………………..

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 11. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ…………………………….

§ 11.1. Двойное лучепреломление. Эллиптическая поляризация………

§ 11.2. Линейный электрооптический эффект (эффект Поккельса)……

§ 11.3. Квадратичный электрооптический эффект (эффект Керра)……

§ 11.4. Квадратичный магнитооптический эффект (эффект Коттона-Мутона)………………………………………………………………………….

§ 11.5. Эффект Фарадея…………………………………………………...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 12. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ……

§ 12.1. Основные принципы статистической физики…………………...

§ 12.2. Тепловой контакт двух систем. Определение энтропии и температуры……………………………………………………………………..

§ 12.3. Диффузионный контакт двух систем. Определение химичес-кого потенциала………………………………………………………………...

§ 12.4. "Механический" контакт двух систем. Уравнение состояния идеального газа………………………………………………………………….

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 13. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ……………………...

§ 13.1. Вклад частицы в энтропию равновесной системы……………....

§ 13.2. Распределение Ферми-Дирака……………………………………

§ 13.3. Распределение Бозе-Эйнштейна………………………………….

§ 13.4. Распределение Больцмана………………………………………...

§ 13.5. Распределение Максвелла………………………………………...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 14. ИЗЛУЧЕНИЕ ФОТОНОВ И ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОНОВ……..

§ 14.1. Плотность энергии излучения и спектральная светимость абсолютно черного тела………………………………………………………..

§ 14.2. Функция Планка…….......................................................................

§ 14.3. Вынужденное излучение………………………………………….

§ 14.4. Термоэлектронная эмиссия. Закон Ричардсона-Дэшмана……...

§ 14.5. Эффект Шоттки……………………………………………………

§ 14.6. Вольт-амперная характеристика вакуумного диода. Закон 3/2...

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 15. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ………………………………………………………………...

§ 15.1. Волны де Бройля, соотношения неопределенностей Гейзенберга……………………………………………………………………...

§ 15.2. Влияние магнитного поля на энергетический спектр свобод-ных электронов твердого тела…………………………………………………

§ 15.3. Квантовый генератор на молекулах аммиака................................

§ 15.4. Мощный газоразрядный лазер на смеси С02 и N2……………….

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 16. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ………...

§ 16.1. Возникновение энергетических зон в твердых телах…………...

§ 16.2. Плотность квантовых состояний электронов в твердом теле…..

§ 16.3. Определение концентрации свободных носителей заряда и энергии Ферми в полупроводниках……………………………………………

§ 16.4. Подвижность носителей заряда в полупроводниках……………

§ 16.5. Электропроводность полупроводников………………………….

§ 16.6. Способы определения основных характеристик и параметров полупроводников ……………………………………………………

Вопросы и задачи …………………………………………………………

ГЛАВА 17. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В р-n –ПЕРЕХОДАХ………………

§ 17.1. Диффузионный р-n –переход……………………………………..

§ 17.2. ФотоЭДС в р-n-переходе………………………………………….

§ 17.3. Транзистор, управляемый электрическим полем………………..

§ 17.4. Вынужденное излучение в р-n-переходе…………………………

Вопросы и задачи…………………………………………………………..

ГЛАВА 18. ЭЛЕМЕНТЫ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ………

§ 18.1. Квантование магнитного потока………………………………….

§ 18.2. Эффект Джозефсона. Переход Джозефсона……………………..

§ 18.3. Интерференция сверхпроводящих токов. Сверхпроводящий квантовый интерференционный детектор (СКВМД)………………………...

Вопросы и задачи…………………………………………………………..

ГЛАВА 19. ДИНАМИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ……………...

§ 19.1.Нормальные колебания и нормальные координаты……………...

§ 19.2. Нормальные колебания одномерной решетки…………………...

§ 19.3. Квантование энергии гармонического осциллятора. Фононы….

§ 19.4. Энергия и теплоемкость трехмерной кристаллической решетки

Вопросы и задачи………………………………………………………….

ГЛАВА 20. МАГНИТНЫЕ КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ ………….……………………………………………

§20.1. Эффект Шубникова – де Гааза в объемных полупроводниках….

§20.2. Оптический эффект Шубникова – де Гааза в n-InSb……………..

§20.3. Определение параметров полупроводников по магнитофонон-ным осцилляциям……………………………………………………………….

§20.4. СВЧ осцилляции Шубникова - де Гааза в двумерных гетеро-структурах GaAs

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
192 Kb
Скачали:
0