<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ЭБ Коллекция:</title>
    <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/185872</link>
    <description />
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:07:13 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-20T13:07:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Спектрометрия и радиометрия ядерных излучений. № УД-4339/б</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/44327</link>
      <description>Заглавие документа: Спектрометрия и радиометрия ядерных излучений. № УД-4339/б
Авторы: Дежурко, Михаил Дмитриевич
Аннотация: Программа курса "Спектрометрия и радиометрия ядерных излучений" разработана для специальности 1-31 04 01 Физика по направлению 1-31 04 01-05 ядерные физика и технологии.&#xD;
Целью курса является обучение студентов физическим принципам построения и ра-боты спектрометрических и радиометрических приборов, методам получения и после-дующего анализа спектров ядерных излучений, методам измерения активности, а так-же получение навыков практической работы с различными типами спектрометров и радиометров.&#xD;
Ядерная спектрометрия представляет собой совокупность методов, предназначен-ных для измерения и интерпретации спектров излучений ядер. Методы ядерной спек-трометрии применяются в том или ином виде практически во всех ядерно-физических исследованиях. Они широко используются как при решении фундаментальной задачи ядерной спектрометрии (изучение ядерных энергетических уровней, их свойств и ха-рактеристик переходов межу ними), так и при решении ее прикладных задач (исследо-вании элементного и изотопного состава вещества, изучения сопутствующего излуче-ния, а также задач радиометрии, дозиметрии и защиты от излучений). Предметом ра-диометрии являются методы и устройства измерения активности различных объектов. Многие радиометрические методы основаны на получении и анализе спектров ядерных излучений, поэтому изложение спектрометрического материала ориентируется на последующее его использование при рассмотрении методов радио-метрии.&#xD;
В данном курсе изучаются принципы действия и устройство спектрометров и ра-диометров ядерных излучений, методы выполнения измерений, а также получаемые в результате измерений спектры и способы их анализа.&#xD;
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах по электричеству, атомной физике, физике ядра и элементарных частиц, методам и устройствам регистрации излучений, спецкурсу по взаимодействию излучения с веществом. Он используется в спецкурсах по дозиметрии и радиационной безопасности, защите от ионизирующих излучений,&#xD;
Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-дарта. Общее количество часов с учетом самостоятельной работы студентов – 136; ау-диторное количество часов — 30, из них: лекции — 24, лабораторных занятий – 36;  контролируемая самостоятельная работа студентов — 6. Форма отчётности — зачет и экзамен.</description>
      <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/44327</guid>
      <dc:date>2010-06-13T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ФОНОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРИСТАЛЛАХ № УД-324/р</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31021</link>
      <description>Заглавие документа: ФОНОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРИСТАЛЛАХ № УД-324/р
Авторы: Шепелевич, В. Г.
Аннотация: Применение материалов в различных областях деятельности определяется их&#xD;
физическими свойствами, техническими параметрами и эксплуатационными&#xD;
характеристиками. Физические свойства материалов обусловлены колебаниями атомов и&#xD;
электронами, а также зависят от химического состава и атомной структуры. Понимание&#xD;
связи между колебаниями атомов, электронной структурой и физическими свойствами&#xD;
позволяет целенаправленно разрабатывать и использовать новые материалы, что является&#xD;
важной составляющей в подготовке специалистов в области радиационного&#xD;
материаловедение.&#xD;
Целью дисциплины является усвоение студентами закономерностей образования&#xD;
колебательного и электронного спектров кристаллов, взаимодействия электронов и&#xD;
фононов, их влияния на физические явления, процессы и свойства.&#xD;
Задачами дисциплины являются:&#xD;
– изучение колебаний атомов кристалла (определение колебательного спектра,&#xD;
энергии теплового движения атомов, взаимодействия фононов);&#xD;
– изучение электронных состояний в кристалле (определение энергетического&#xD;
спектра электронов, движения электронов, определение эффективной массы электронов и&#xD;
плотности состояний в энергетических зонах и зонах Бриллюэна);&#xD;
– изучение статистики электронов и дырок в кристаллах, заполнение энергетических&#xD;
зон электронами;&#xD;
– описание физических свойств: теплоемкости, теплового расширения и контактных&#xD;
явлений;&#xD;
– изучение процессов переноса в рамках термодинамики необратимых процессов;&#xD;
– изучение процессов переноса в рамках статистического описания (электрической&#xD;
проводимости, явления термо-э.д.с., эффекта Холла и магнетосопротивления,&#xD;
теплопроводности);&#xD;
– описание процессов диффузии.&#xD;
В результате изучения дисциплины студент должен&#xD;
знать:&#xD;
- колебания атомов в периодических структурах в гармоническом приближении&#xD;
(колебательный спектр атомов в простой и сложной одномерных цепочек, трехмерного&#xD;
кристалла, дисперсионные соотношения, осцилляторы и фононы, энергия теплового&#xD;
движения, взаимодействие фононов);&#xD;
- электронные состояния в кристалле (энергетический спектр электронов, их&#xD;
движение и эффективную массу, плотность состояний в энергетических зонах и зонах&#xD;
Бриллюэна);&#xD;
- статистику электронов и дырок;&#xD;
- теплоемкость, тепловое расширение твердых тел, контактные явления;&#xD;
- феноменологическое и статистическое описание процессов переноса в твердых&#xD;
телах;&#xD;
- процессы диффузии в твердых телах;&#xD;
уметь:&#xD;
- анализировать колебания атомов в кристаллах и объяснять их влияние на&#xD;
физические свойства;&#xD;
- определять параметры (знак, концентрацию, подвижность, механизмы рассеяния)&#xD;
носителей заряда в кристалле;&#xD;
- анализировать влияние температуры, химического состава и др. факторов на&#xD;
колебания атомов, электронные состояния и физические свойства материалов.&#xD;
Изучение дисциплины «Фононные и электронные процессы в кристаллах» позволяет&#xD;
формированию у студентов следующие компетенции:&#xD;
академических:&#xD;
- уметь работать самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень;&#xD;
- уметь проводить комплексное описание физических свойств кристаллов;&#xD;
- уметь применять базовые научные знания для решения научных и практических&#xD;
задач при создании новых материалов;&#xD;
- уметь генерировать и формулировать новые идеи в области материаловедения;&#xD;
профессиональных:&#xD;
- выбирать наиболее эффективные решения при описании свойств кристаллов;&#xD;
- анализировать и оценивать уровень свойств существующих материалов;&#xD;
- организовывать и проводить экспериментальные методы исследования материалов;&#xD;
- организовывать свою трудовую деятельность и взаимодействие с другими&#xD;
исполнителями;&#xD;
- оценивать инновации и организовать их внедрение.&#xD;
Для диагностики компетенций студента используются следуемые подходы и приемы:&#xD;
- система учета, контроля и стимулирования регулярной самостоятельной работы&#xD;
студентов в семестре;&#xD;
- проведение самостоятельной работы небольшого объема с теоретическими и&#xD;
практическими заданиями;&#xD;
- участие студентов в научно-исследовательской работе по разработке новых&#xD;
материалов и улучшение технических и эксплуатационных параметров известных&#xD;
материалов;&#xD;
- выступлений студентов на студенческих конференциях.&#xD;
Содержание дисциплины опирается на знания и представления, заложенные в&#xD;
дисциплинах: электричество и магнетизм, молекулярная физика, физика атома и атомные&#xD;
явления, термодинамика и статистическая физика, теоретическая механика,&#xD;
электродинамика, квантовая механика.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31021</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Рентгенография металлов № УД-307/р</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31020</link>
      <description>Заглавие документа: Рентгенография металлов № УД-307/р
Авторы: Поляк, Н. И.
Аннотация: В спецкурсе излагаются основы дифракционного структурного анализа&#xD;
твердых тел. Приводятся основные теоретические модели, используемые в&#xD;
рентгеноструктурном анализе и электронографии. Рассматриваются конкретные&#xD;
методы дифракционного анализа.&#xD;
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о&#xD;
дифракционных (рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия,&#xD;
нейтронография) методах исследования структуры твердых тел.&#xD;
Задачи изучения дисциплины – усвоение основных теоретических понятий&#xD;
и моделей, используемых при дифракции рентгеновских лучей электронов и&#xD;
нейтронов.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31020</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Радиационные эффекты в твердых телах № УД-293/р</title>
      <link>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31017</link>
      <description>Заглавие документа: Радиационные эффекты в твердых телах № УД-293/р
Авторы: Углов, В. В.
Аннотация: Программа курса "Радиационные эффекты в твердых телах" разработана для спе-&#xD;
циальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям).&#xD;
Специальный курс "Радиационные эффекты в твердых телах" знакомит студентов&#xD;
с основами учения о физике радиационных повреждений твердых тел, которая является&#xD;
основным разделом радиационной физики твердого тела.&#xD;
Основная цель курса заключается в изложении современных представлений об&#xD;
основных процессах взаимодействия заряженных частиц и ионизирующих излучений с&#xD;
веществом, кинетике и динамике структурных и фазовых превращениях, непосредст-&#xD;
венно связанных с проявлением физико-химических свойств материалов под воздейст-&#xD;
вием потоков частиц и излучений высоких энергий.&#xD;
В курсе изложены современные представления о физике радиационно-&#xD;
индуцированных и радиационно-стимулированных явлений и эффектов в твердых те-&#xD;
лах, возникающих под воздействием различных видов высокоэнергетических частиц&#xD;
(нейтроны, ионы, электроны) и излучения (γ-кванты). Особое внимание уделяется опи-&#xD;
санию физических основ первичных процессов в твердых телах и образования в них&#xD;
радиационных дефектов и их скоплений при радиационном воздействии. Рассмотрено&#xD;
практическое применение радиационных явлений и эффектов при проектировании ма-&#xD;
териалов для реакторов, модифицировании материалов и создании новых структур и&#xD;
др.&#xD;
Студенты должны знать основы кристаллографии и дефектов в кристаллах, ди-&#xD;
фракционный анализ, физику неравновесных процессов и физику поверхности.&#xD;
Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих кур-&#xD;
сах по атомной физике, ядерной физике, классической и квантовой механике, а также в&#xD;
спецкурсах по кристаллографии и дефектах в кристаллах, физике неравновесных про-&#xD;
цессов, физике поверхности. Он является базовым для последующих спецкурсов по фи-&#xD;
зике твердого тела.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/31017</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

