Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Содержание
  1. Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos
  2. ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА, СЕГОДНЯ НАДО СДАТЬ РАБОТУ, ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ?
  3. Найдите скорость распространения волны , если частота колебаний частиц в ней равна 400Гц а длина волны 2м?
  4. Определите скорость распространения волны, если ее длина 5м а период колебаний источника 10с?
  5. Вдоль натянутого шнура распространяется поперечная волна?
  6. Помогите, пожалуйста?
  7. Какой зависимостью связаны длины волны, скорость распространения волны, частота колебаний ?
  8. Скорость распространения волны равна 15 м / с ?
  9. Частота колебания источника волны 0, 2с( — 1 степени) : скорость распространения волны 10м / с?
  10. 1. Какой период колебаний источника волны, если длина волна равна 2м , а скорость ее распространения 5м / с ?
  11. Физика 9 Колебания и волны С какой частотой колеблется источник волн, если длина волны 4м, а скорость ее распространения 10 м / с?
  12. Частота колебаний источника волны равна 0, 2 с ^ −1, скорость распространения волны 10 м / с?
  13. Расчетно-графические задания по физике
  14. Министерство образования Российской Федерации
  15. Ивановский государственный энергетический университет
  16. Кафедра физики
  17. Составители: М. В. Дмитриев,
  18. Рецензент
  19. 💥 Видео

Видео:10й класс; Физика; "Уравнение плоской волны"Скачать

10й класс; Физика; "Уравнение плоской волны"

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

скорость распространения волны

Определить скорость v распространения волн в упругой среде, если разность фаз Δφ колебаний двух точек, отстоящих друг от друга на 10 см, равна 60°. Частота колебаний v = 25 Гц.

Уравнение плоской звуковой волны, распространяющейся вдоль оси х, имеет вид у = 60cos(1800t–5,3x), где смещение у – в микрометрах. Определить длину волны, скорость распространения волны и максимальную скорость колебаний частиц среды.

Звуковые колебания, имеющие частоту ν = 400 Гц и амплитуду А = 0,5 мм, распространяются в воздухе. Длина волны λ = 60 см. Найти скорость распространения волн u, максимальную скорость (dξ/dt)max и максимальное ускорение (d 2 ξ/dt 2 )max колебаний частиц воздуха.

Для звуковой волны, описываемой уравнением E = 1,00·10 –4 cos(6280t – 18,5x), где множитель при косинусе выражен в м, множитель при t — в с –1 , множитель при х — в м –1 , найти: а) амплитуду скорости vm частиц среды, б) отношение амплитуды A смещения частиц среды к длине волны λ, в) отношение амплитуды скорости частиц vm к скорости распространения волны v.

Указать направление, вдоль которого распространяется плоская волна, имеющая волновой вектор (k, 0, 0). Определить частоту ν и длину λ этой волны. Скорость распространения волны в среде равна V.

Указать направление, вдоль которого распространяется плоская волна, имеющая волновой вектор (0, k, 0). Определить частоту ν и длину λ этой волны. Скорость распространения волны в среде равна V.

Указать направление, вдоль которого распространяется плоская волна, имеющая волновой вектор (0, 0, –k). Определить частоту ν и длину λ этой волны. Скорость распространения волны в среде равна V.

В упругой среде вдоль оси 0х распространяется плоская гармоническая волна. На рисунке приведены моментальные фотографии этой волны в момент времени t0 и зависимость скорости выбранной частицы среды от времени t. Определить скорость распространения волны.
Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Уравнение бегущей волны имеет вид: ξ = 6cos(1570t–4,6x), где ξ выражено в миллиметрах, t — в секундах, x — в метрах. Определить отношение амплитудного значения скорости частиц среды к скорости распространения волны.

Источник звуковых волн начинает испускать колебания, как показано на рисунке. Если длина волны равна 600 м, то скорость распространения волны равна .
Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Физика. 11 класс. Упругие механические волны. Уравнение бегущей и стоячей волны /16.11.2020/Скачать

Физика. 11 класс. Упругие механические волны. Уравнение бегущей и стоячей волны /16.11.2020/

ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА, СЕГОДНЯ НАДО СДАТЬ РАБОТУ, ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ?

Физика | 10 — 11 классы

ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА, СЕГОДНЯ НАДО СДАТЬ РАБОТУ, ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ!

(не надо искать в интернете, там нету) Плоская поперечная волна задана уравнением s = 2 • 10

4 sin (628 t — 0, 3х), где s — смещение частицы в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны, х — расстояние вдоль луча от источника колебаний.

Определите частоту колебаний V, скорость распространения волны и, длину волны X и амплитуду колебаний скорости каждой частицы ит.

Все величины в данном уравнении выражены в единицах СИ.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

4 sin (628 t — 0, 3х) = A * sin(2 * pi * (f * t — x / L))

2 * pi * f * t = 628 t

100 гц — гастота

2 * pi * x / L = 0, 3х

21 м — длина волны

628 t — 0, 3х = const — область постоянной фазы синуса

найдем производную этого выражения

2093 м / с — скорость распространения волны * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

не стал использовать символ v для обозначения частоты так как обычно этим символом обозначают скорость.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Физика 11 класс (Урок№2 - Механические волны.)Скачать

Физика 11 класс (Урок№2 - Механические волны.)

Найдите скорость распространения волны , если частота колебаний частиц в ней равна 400Гц а длина волны 2м?

Найдите скорость распространения волны , если частота колебаний частиц в ней равна 400Гц а длина волны 2м.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Получение уравнения плоской бегущей волны.Скачать

Получение уравнения плоской бегущей волны.

Определите скорость распространения волны, если ее длина 5м а период колебаний источника 10с?

Определите скорость распространения волны, если ее длина 5м а период колебаний источника 10с.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Упругие механические волны. 1 часть. 11 класс.Скачать

Упругие механические волны. 1 часть. 11 класс.

Вдоль натянутого шнура распространяется поперечная волна?

Вдоль натянутого шнура распространяется поперечная волна.

Найдите скорость волны, если частота колебаний частиц в волне 2 Гц, а длина волны 1, 5 м.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны | Физика 11 класс #18 | ИнфоурокСкачать

Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны | Физика 11 класс #18 | Инфоурок

Помогите, пожалуйста?

. . При распространении поперечных механических волн частицы среды движутся : 1) только в направлении распространения волны 2) в направлении, противоположном направлению распространения волны 3) перпендикулярно направлению распространения волны 4) по направлению и противоположно направлению распространения волны.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Урок 370. Механические волны. Математическое описание бегущей волныСкачать

Урок 370. Механические волны. Математическое описание бегущей волны

Какой зависимостью связаны длины волны, скорость распространения волны, частота колебаний ?

Какой зависимостью связаны длины волны, скорость распространения волны, частота колебаний ?

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Распространение колебаний в среде. Волны | Физика 9 класс #28 | ИнфоурокСкачать

Распространение колебаний в среде. Волны | Физика 9 класс #28 | Инфоурок

Скорость распространения волны равна 15 м / с ?

Скорость распространения волны равна 15 м / с .

Определите частоту колебаний источника если длина волны равна 50 см.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Вывод волнового уравненияСкачать

Вывод волнового уравнения

Частота колебания источника волны 0, 2с( — 1 степени) : скорость распространения волны 10м / с?

Частота колебания источника волны 0, 2с( — 1 степени) : скорость распространения волны 10м / с.

Чему равна длина волны.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Тема 6. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Частота, длина, скорость распространенияСкачать

Тема 6. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Частота, длина, скорость распространения

1. Какой период колебаний источника волны, если длина волна равна 2м , а скорость ее распространения 5м / с ?

1. Какой период колебаний источника волны, если длина волна равна 2м , а скорость ее распространения 5м / с ?

2. Определите период и частоту колебаний математического маятника, который за 1 мин 40 с совершил 50 колебаний .

3. Определите , скорость колебания на морской волне совершит за 20 с надувная резиновая лодка, если скорость распространения волны 4м / с , а ее длина равна 4 м .

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Физика 9 класс. §28 Распространение колебаний в среде. ВолныСкачать

Физика 9 класс. §28 Распространение колебаний в среде. Волны

Физика 9 Колебания и волны С какой частотой колеблется источник волн, если длина волны 4м, а скорость ее распространения 10 м / с?

Физика 9 Колебания и волны С какой частотой колеблется источник волн, если длина волны 4м, а скорость ее распространения 10 м / с?

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:Колебания и волны | волны | волновое уравнение | 1Скачать

Колебания и волны | волны | волновое уравнение | 1

Частота колебаний источника волны равна 0, 2 с ^ −1, скорость распространения волны 10 м / с?

Частота колебаний источника волны равна 0, 2 с ^ −1, скорость распространения волны 10 м / с.

Чему равна длина волны?

На этой странице находится ответ на вопрос ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА, СЕГОДНЯ НАДО СДАТЬ РАБОТУ, ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ?, из категории Физика, соответствующий программе для 10 — 11 классов. Чтобы посмотреть другие ответы воспользуйтесь «умным поиском»: с помощью ключевых слов подберите похожие вопросы и ответы в категории Физика. Ответ, полностью соответствующий критериям вашего поиска, можно найти с помощью простого интерфейса: нажмите кнопку вверху страницы и сформулируйте вопрос иначе. Обратите внимание на варианты ответов других пользователей, которые можно не только просмотреть, но и прокомментировать.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

В жидкостях вроде бы.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Уравнение скорости для данного условия V = 10 + 2t Графиком является прямая, для построения которой достаточно 2 точки, например : t = 0 , V = 10 ; t = 1, V = 12. См.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

И при возрастании силы тока, и при увеличении числа витков, и при внесении железного сердечника магнитное действие электромагнита ВОЗРАСТАЕТ.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Используйте закон сохранения энергии. Частицы на бесконечности обладают только кинетической энергией в количестве K = (m * V ^ 2) / 2 + (m * (2 * V) ^ 2) / 2. Максимальное сближение у частиц будет тогда, когда вся эта энергия перейдет в потенциальн..

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

По закону Ома для полной цепи ток в первом случае равен Выражая ЭДС и приравнивания получаем U2 + I2r = U1 + I1r выражаем r r = Соответсвенно ЭДС равна 6В.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Q = cm×(t2 — t1) t1(начальная) = 80°С t2(конечная) = 15°С m = 1, 5 кг с(удельная теплоёмкость. В нашем случае уд. Тепл. Воды) = 4 190 Дж / кг * °С Q = 4 190 Дж / кг * °С×1, 5кг×(15°С — 80°С) = — 408 525 Дж А т. К. Q не может быть отрицательным, т..

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Віднесе на 200 м. V1 = 4m / c L = 800m. V2 = 1m / c L2 = L / V1 * V2 800 / 4 * 1 = 200.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Ищем массу воды в стакане 0. 25×1 = 0. 25 кг ищем дельта t Q = Cmдельтаt дельта t = Q÷Cm дельта t = 2100÷(4200×0. 25) = 2°C.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Первый блок трогать не будем — он и так на земле (A₁ = 0) Работа по поднятию второго блока : A₂ = m * g * h = 50 * 10 * 0, 40 = 200 Дж Работа по поднятию третьего блока : A₃ = m * g * 2 * h = 50 * 10 * 2 * 0, 40 = 400 Дж Работа по поднятию последнего..

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Тело — молекулы плотно соединены друг с другом. Жидкость — между молекулами есть небольшое расстояние. Газ — молекулы всё время хаотично двигаются.

Видео:9 класс, 35 урок, Длина волны. Скорость распространения волнСкачать

9 класс, 35 урок, Длина волны. Скорость распространения волн

Расчетно-графические задания по физике

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Видео:4.3 Решение неоднородного волнового уравнения на бесконечной прямойСкачать

4.3  Решение неоднородного волнового уравнения на бесконечной прямой

Министерство образования Российской Федерации

Видео:Раскрытие тайн электромагнитной волныСкачать

Раскрытие тайн электромагнитной волны

Ивановский государственный энергетический университет

Видео:Вывод волнового уравненияСкачать

Вывод волнового уравнения

Кафедра физики

ВОЛНОВЫЕ И КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

Расчетно-графические задания по физике

Иваново 2004

Видео:Уравнения и графики механических гармонических колебаний. 11 класс.Скачать

Уравнения и графики механических гармонических колебаний. 11 класс.

Составители: М. В. Дмитриев,

Настоящие задания предназначены для обеспечения самостоятельной работы студентов по теме “Волны. Волновые и квантовые свойства света”.

В заданиях учтены особенности учебных планов различных факультетов. Дана таблица вариантов контрольной работы для студентов заочной формы обучения.

Расчетно–графические задания утверждены цикловой методической комиссией ИФФ

Видео:Уравнение движенияСкачать

Уравнение движения

Рецензент

кафедра физики Ивановского государственного энергетического университета

1. Упругие и электромагнитные волны.
Общая характеристика волновых процессов

Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси X, имеет вид:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– смещение частицы среды, имеющей координату Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosв момент времени Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– амплитуда смещения; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– циклическая частота; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– волновое число; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– начальная фаза.

Для одномерной волны уравнение волновой поверхности имеет вид:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Скорость перемещения волновой поверхности равна:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– длина волны; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– период колебаний; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– частота колебаний.

Уравнение волны, распространяющейся в среде с затуханием:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– коэффициент затухания; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– амплитуда волны в точке Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Объёмная плотность энергии упругой волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– плотность среды.

Плотность потока энергии упругой волны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos(вектор Умова), распространяющейся в среде со скоростью Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, равна:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Поток энергии, переносимый волной через поверхность площадью Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, равен:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– угол между вектором скорости и единичным вектором нормали к поверхности Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Уравнение плоской электромагнитной волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– амплитуды векторов напряженности электрического и магнитного поля соответственно. Модули амплитуды векторов напряжённости магнитного и электрического поля связаны соотношением:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– относительная диэлектрическая проницаемость среды,
Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– относительная магнитная проницаемость среды, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– электрическая постоянная, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– магнитная постоянная. Фазовая скорость волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

здесь Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– скорость электромагнитной волны в вакууме; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– показатель преломления среды.

Объемная плотность энергии электромагнитной волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Плотность потока энергии электромагнитной волны, называемая вектором Пойнтинга, равна:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– групповая скорость волны. В среде, обладающей дисперсией, групповая скорость связана с фазовой скоростью волны соотношением:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

В вакууме вектор Пойнтинга равен :

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosРаспространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Интенсивность электромагнитной волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Давление плоской электромагнитной волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– коэффициент отражения, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– угол между направлением распространения волны и нормалью к поверхности.

Коэффициент отражения света в случае его падения по нормали к поверхности равен:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– интенсивность отраженного света, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– интенсивность падающего света, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– относительный показатель преломления вещества.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosЗадача 1. Тонкая длинная струна с закрепленными концами натянута вдоль координатной оси Х. Если вывести струну из положения равновесия, то все частицы струны движутся перпендикулярно ее положению равновесия (поперечные колебания). В каждый момент времени струна находится в плоскости ХОУ. В процессе колебания величина отклонения частиц струны от положения равновесия y зависит от координаты x и времени t. Найти зависимость y(x, t).

Решение. При фиксированном значении t график функции y(x,t) представляет форму колеблющейся струны в момент времени t (рис.1).

Частная производная dy/dx= дает угловой коэффициент к касательной в точке с абсциссой х.

Для заданного значения х функция y(x,t) определяет закон движения точки струны с координатой х вдоль прямой, параллельной оси OY, производная Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosесть скорость движения этой точки, вторая производная Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– ускорение.

Выделим бесконечно малый участок струны М1М2, проектирующейся на ось ОХ интервалом [x,x+dx]. На него действуют силы натяжения Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos. При малых колебаниях частиц струны угол наклона касательной к любой точке струны мал, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos. Приняв, что величина силы натяжения вдоль струны постоянна и равна Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, получим

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Здесь частное приращение производной Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosпри переходе от аргументов (х, t) к аргументам (x+dx,t) заменено ее частным дифференциалом Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Масса участка струны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosравна

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– линейная плотность вещества струны (кг/м).

Запишем второй закон Ньютона для этого участка:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Обе части уравнения разделим на Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи получим уравнение:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– положительная постоянная величина.

Это линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами называется одномерным волновым уравнением. Оно описывает свободные колебания струны.

В случае бесконечно длинной струны общее решение волнового уравнения имеет вид:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Функция Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosв момент времени t=0 описывает перемещение волны вдоль оси ОХ в положительном направлении со скоростью V, которая равна Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos. Функция Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosописывает волну, распространяющуюся вдоль оси ОХ в обратном направлении.

Если точки струны колеблются по гармоническому закону Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosто вдоль струны будет распространяться волна со скоростью V, описываемая гармонической функцией.

Задача 2. Смещение от положения равновесия точки, находящейся на расстоянии 4см от источника колебаний, в момент времени t=T/6 равно половине амплитуды. Найти длину волны.

Решение. В уравнении плоской волны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosподставим Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи выразим из него в явном виде длину волны:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Подставим числовые данные:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Задача 3. По какому закону изменяется с расстоянием амплитуда незатухающей цилиндрической воны?

Решение. Поток энергии, переносимой волной через цилиндрическую поверхность радиуса R, пропорционален интенсивности волны и площади поверхности S

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где h высота цилиндра. Этот же поток энергии переносится волной и через цилиндрическую поверхность радиуса r. Следовательно,

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

Если источником волн является тонкая нить; то амплитуда Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosвыбирается равной амплитуде волны на расстоянии R=1 м от оси нити. Закон убывания амплитуды с расстоянием от источника принимает вид:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

1.1. Написать уравнение плоской монохроматической волны, распространяющейся вдоль оси Х. Частицы среды колеблются вдоль оси Z. Известно, что амплитуда волны равна А, циклическая частота ω, начальная фаза π/6, длина λ. Рассеянием энергии пренебречь.

1.2. Получить дифференциальное уравнение, решением которого является функция Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

1.3. Получить дифференциальное уравнение, решением которого является функция Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosКакой физический смысл имеет коэффициент Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos?

1.4. Плоская монохроматическая волна распространяется вдоль оси Υ. Амплитуда волны А=0,05 м. Считая, что в начальный момент времени смещение точки Р, находящейся в источнике, максимально, определить смещение от положения равновесия точки М, находящейся на расстоянии y=λ/2 от источника колебаний в момент времени t=T/6.

1.5. В условии задачи 1.4 определить разность фаз колебаний точек М и Р.

1.6. В некоторый момент времени t1 в точке х1=0 фаза плоской монохроматической волны равна нулю. Какова будет фаза волны в точке х2=10-3 м в тот же момент времени? Какова будет фаза волны в точке х2 в момент времени t2=10-2 c? Длина волны λ=10-4 м.

1.7. Плоские волны переходят из среды, в которой фазовая скорость волны равна V, в среду, в которой фазовая скорость в два раза больше. Что происходит при этом с частотой Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи длиной волны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos?

1.8. Какие из приведённых функций можно использовать при описании волновых движений: Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos?

1.9. Записать уравнение цилиндрической волны. Установить закон, по которому меняется амплитуда и интенсивность цилиндрической волны с изменением расстояния от источника.

1.10. Записать уравнение сферической волны. Установить закон, по которому меняется амплитуда и интенсивность сферической волны с изменением расстояния от источника.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos1.11. В окрестностях точек 1 и 2 известны направления распространения сферической волны (рис.1.1). Найти графическим построением положение источника излучения.

1.12. В поглощающей среде вдоль оси Х распространяется плоская волна. Определить расстояние, на котором амплитуда волны уменьшается в е раз. Коэффициент затухания волны известен и равен Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

1.13. Указать направление, вдоль которого распространяется плоская волна, имеющая волновой вектор (k,0,0). Определить частоту ν и длину λ этой волны. Скорость распространения волны в среде равна V.

1.14. Решить задачу 1.13, приняв волновой вектор равным (0,k,0).

1.15. Решить задачу 1.13, приняв волновой вектор равным (0,0,-k).

1.16. На больших расстояниях от точечного источника сферическая волна может рассматриваться как плоская. При каком характерном размере d малый участок волновой поверхности может считаться плоским? Длина волны λ задана.

1.17. Найти волновой вектор Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи скорость волны V. Волна описывается уравнением Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– постоянные.

1.18. Плоская волна с длиной λ распространяется вдоль направления, образующего с осями Х, Υ, Z углы π/3, π/4, и π/3 соответственно. Написать уравнение волны. Амплитуда и частота равны соответственно А и ν.

1.19. Доказать, что любая функция вида Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosявляется решением волнового уравнения. Каков физический смысл постоянной Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos?

1.20. Плоская волна задана уравнением

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где смещение частиц среды y задано в мкм, t в с, х в м. Найти отношение амплитуды смещения частиц среды к длине волны.

1.21. Плоская волна задана уравнением Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos. Для момента времени t=0 изобразите графики зависимости от х величин у, ∂y/∂t и ∂y/∂x.

1.22. Две плоские синусоидальные волны, амплитуды которых одинаковы, а частоты соответственно n и n+∆n (∆n n2 > n1 (n1=1). Луч естественного света падает на границу воздух – стекло под углом Брюстера. За счет преломлений и отражений луч разделяется на несколько лучей. Какие из лучей (1÷6) будут полностью поляризованы?

2.52. При дифракции на щели минимум третьего порядка наблюдается при угле дифракции 45°. Какое общее количество минимумов можно наблюдать в дифракционной картине? Под каким углом будет наблюдаться последний минимум?

2.53. В опыте по наблюдению дифракции Френеля круглое отверстие открывает две зоны Френеля. Диафрагма с отверстием расположена на одинаковом расстоянии от точечного источника света и экрана. Между источником света и отверстием поставили собирающую линзу так, чтобы при этом источник света оказался в ее фокусе. Светлое или темное пятно будет наблюдаться в центре дифракционной картины?

2.54. На тонкую прозрачную пленку с показателем преломления n=1,33 по нормали к ее поверхности падает световой луч. При непрерывном изменении длины волны света обнаружили, что в отраженном луче за счет интерференции максимальное увеличение интенсивности наблюдается у лучей с длинами волн λ1=450 нм и λ2=750 нм. Найти толщину пленки.

2.55. Пучок естественного света падает на поляризатор, состоящий из N поляризационных пластинок. Плоскость поляризации каждой из пластинок повернута на 30° по часовой стрелке относительно плоскости поляризации предыдущей пластинки. Какая доля интенсивности падающего света пройдет через поляризатор? Поглощением света пренебречь.

2.56. Две когерентные световые волны, поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях, имеют разность фаз ∆φ=π/3. Модули амплитуд векторов напряженности электрического поля волн одинаковы E1=E2=E0. В результате интерференции получили эллиптически поляризованный свет. Найти наибольшее и наименьшее значения модуля вектора напряженности электрического поля световой волны.

3. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА.

Поток энергии, испускаемый единицей площади поверхности нагретого тела по всем направлениям в пределах телесного угла (энергетическая светимость тела Rm), равен

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– испускательная способность тела, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– циклическая частота.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos,

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosВт/м2К4 – постоянная Стефана – Больцмана;
T – температура.

Закон Кирхгофа: отношение испускательной способности тела Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosк его поглощательной способности Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosесть универсальная функция частоты и температуры f(ω,T). Испускательная способность абсолютно черного тела, описывается формулой Планка:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– постоянная Планка; с скорость света; k – постоянная Больцмана. При переходе от частоты Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosк длине волны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosэта функция приобретает вид:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Испускательная способность абсолютно черного тела связана с равновесной плотностью энергии теплового излучения u(ω,T) соотношением

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– некоторая функция отношения частоты к температуре.

Для функции Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosзакон Вина имеет вид

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosнекоторая функция произведения (λ;T).

Закон смещения Вина:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– длина волны, на которую приходится максимум функции Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos; b=2,898 Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos(м·К) – постоянная Вина.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– частота света, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– работа выхода электронов с поверхности жидкости или твердого тела, Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– кинетическая энергия вылетающих электронов.

Изменение длины волны рентгеновского излучения при рассеянии на свободном электроне (эффект Комптона)

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– длина волны рентгеновского излучения после рассеяния; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– длина волны падающего излучения; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– масса покоя электрона; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– угол, под которым рассеивается излучение; Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos– комптоновская длина волны.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Задача 1. Определить энергетическую светимость абсолютно черного тела в интервале длин волн Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos=1 нм, соответствующую максимуму его испускательной способности при T=1000 К.

Решение. Из закона смещения Вина определим длину волны излучения абсолютно черного тела, на которую приходится максимум излучения.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosм.

Интервал длин волн Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosмного меньше длины волны Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, поэтому энергетическую светимость можно определить как произведение испускательной способности на Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Задача 2. На металлическую пластину падает свет с длиной волны λ=420 нм. Фототок прекращается при запирающем потенциале
U=0,95 В. Определить скорость выбиваемых электронов и работу выхода.

Решение. Скорость электронов найдем, воспользовавшись законом сохранения энергии mV2/2=eU, где е заряд электрона. Скорость электрона:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosм/с.

Работа выхода фотоэлектронов равна

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosРаспространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosРаспространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Задача 3. В опыте Комптона угол рассеивания рентгеновских фотонов равен φ=90°. Энергия рассеянных фотонов Е=0,4 МэВ. Какова энергия фотонов до рассеивания? Какова энергия, импульс и скорость электронов отдачи?

Решение. Изменение длины волны в результате рассеяния на свободном электроне определяется с помощью формулы Комптона:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Длины волн выразим через энергии Е1 и Е0 соответствующих фотонов:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Отсюда следует, что энергия фотонов до рассеивания равна

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Энергия покоя электрона m0c2=0,51 МэВ. Энергию фотона выразим в мегаэлектронвольтах:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosМэВ.

Из закона сохранения энергии следует, что кинетическая энергия электрона отдачи равна разности энергии фотона до рассеяния и после рассеяния Ее=E0-E1=1,85–0,4=1,4 МэВ.

Импульс электрона найдем из закона сохранения импульса:

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosРаспространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos, где Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosи Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos— импульс фотона до рассеяния и после рассеяния. Векторная диаграмма импульсов при рассеянии изображена на рис.2. Из диаграммы следует, что

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Импульс фотонов представим через их энергию, выраженную в джоулях,

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosкг·м/с.

Скорость электронов отдачи найдем, воспользовавшись выражением для релятивистского импульса

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

Отсюда следует, что

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cosм/с.

3.1. Участок поверхности нагретого тела площадью ∆S за время τ излучает в пределах телесного угла энергию ∆W. Какова энергетическая светимость этого участка?

3.2. Испускательная способность тела задана уравнением

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos0, ω ω2,

где b – постоянная, ω – частота излучения. Рассчитать энергетическую светимость тела.

3.3. Испускательная способность тела задана уравнением rω=roexp(αω), где ro и α — постоянные. Определить энергетическую светимость тела.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos3.4. На графике испускательной способности абсолютно черного тела выделены два узких участка, площади которых равны (рис. 3.1). Одинаковы ли на указанных частотах ω1 и ω2:
1) испускательная способность rω.т;
2) энергетическая светимость ∆Rω.Τ?

3.5. С помощью формулы Вина показать, что наиболее вероятная частота теплового излучения пропорциональна температуре ωвер

3.6. С помощью формулы Вина показать, что максимальная испускательная способность теплового излучения (rω)max

T5.
T – абсолютная температура.

3.7. С помощью формулы Планка показать, что в области, где hω >kT, для испускательной способности абсолютно черного тела справедлива формула Вина.

3.9. Найти соотношение между величинами rω.T. и rλ.T. Записать формулу Планка для величины rλ.T.

3.10. Вычислить с помощью формулы Планка энергетическую светимость абсолютно чёрного тела в интервале длин волн Δλ=1 нм, соответствующем максимуму испускательной способности при Т=3000 К.

3.11. С помощью формулы Планка показать, что максимальное значение испускательной способности абсолютно чёрного тела пропорционально абсолютной температуре в пятой степени: Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos

3.12. С помощью формулы Планка показать, что длина волны, на которую приходится максимум испускательной способности чёрного тела, обратно пропорциональна температуре: λ0=b/T, где b – постоянная Вина.

3.13. Температура поверхности Солнца равна T0=5500 К. Принимая Солнце за абсолютно черное тело, оценить массу, теряемую им за секунду в результате излучения.

3.14. Для абсолютно черного тела вблизи его максимума испускательной способности рассчитать с помощью формулы Планка мощность излучения с единицы поверхности в интервале длин волн ∆λ=1 нм. Температура тела равна 4000 К.

3.15. Вблизи максимума испускательной способности Солнца рассчитать с помощью формулы Планка энергию, которую оно излучает с единицы поверхности в интервале длин волн ∆λ=1 нм. Температура Солнца T=5500 К. Считать, что Солнце обладает свойствами абсолютно черного тела.

3.16. В условиях задачи 3.15 рассчитать энергию, которую излучает Солнце с единицы поверхности в интервале длин волн λ≤λmax.

3.17. В условиях задачи 3.15 рассчитать энергию, которую излучает Солнце с единицы поверхности в интервале длин волн λ>λmax.

3.18. На экране получен спектр излучения положительного кратера вольфрамовой дуги, имеющего температуру 4000 К. Определить отношение мощностей, излучаемых кратером в интервалах длин волн от 695 до 705 нм (участок красного цвета) и от 395 до 405 нм (участок фиолетового цвета). Принять, что кратер излучает как черное тело а поглощение в стекле и воздухе одинаково для красных и фиолетовых лучей.

3.19. Для абсолютно чёрного тела в области максимума испускательной способности определить мощность излучения с 1 см2 его поверхности для интервала длин волн λРаспространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos0,01λмах. Температура тела Т=2000 К.

3.20. Абсолютно чёрное тело имеет температуру t1=200 °С. Какова будет температура тела, если в результате нагревания поток излучения увеличился в 100 раз?

3.21. Как и во сколько раз изменится поток излучения абсолютно чёрного тела, если его максимум испускательной способности переместится из красной части видимого спектра λ1=700 нм в фиолетовую λ2=393,6 нм?

3.22. На 1 см2 земной поверхности падает в среднем около 8,4 Дж солнечной энергии в 1 мин. Расстояние от Земли до Солнца 1,5·1011 м, диаметр Солнца 1,39 109 м, температура Солнца 6000 К. Считая Солнце абсолютно чёрным телом, найти постоянную в законе Стефана-Больцмана.

3.23. Источником радиоизлучения Солнца в метровом диапазоне является его корона. Определить поток радиоизлучения от Солнца на Земле в полосе шириной Δω=1 МГц вблизи длины волны λ=1 м, предполагая, что это излучение является тепловым. Эффективная температура короны равна Т=106 К, эффективный радиус короны r=6,95·105 км, радиус земной орбиты R=1,5·108 км.

3.24. Металлический шар радиусом R=1 см и теплоемкостью C=14 Дж/К при температуре T=1200 К выброшен в межпланетное пространство. Коэффициент поглощения шара A=0,4. Через какое время температура шара уменьшится вдвое?

3.25. По пластинке длиной l=4 см и шириной b=0,5 см проходит электрический ток I=15 А. После установления теплового равновесия температура пластинки стала равной T=2000 К. Определить напряжение, подводимое к пластинке, если коэффициент поглощения пластинки А=0,6. Считать, что температура по всей площади пластинки постоянна, а все выделяющееся тепло теряется в результате излучения.

3.26. Удаленный от других тел медный шарик облучен электромагнитным излучением с длиной волны λ=140 нм. Определить его потенциал?

3.27. Небольшое идеальное отражающее зеркальце массой m=10 мг подвешено на нити длиной l=10 см. Найти угол, на который отклониться нить, если по нормали к зеркалу в горизонтальном направлении произвести «выстрел» импульсом лазерного излучения с энергией E=13 Дж.

3.28. Найти среднее давление лазерного импульса на поверхности тела. Длительность импульса τ=0,13 мс, средняя энергия импульса
W=10 Дж, диаметр пятна d=10 мкм. Свет падает по нормали к поверхности тела, коэффициент отражения которой Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos=0,5.

3.29. Сколько фотонов попадает на 1 см2 поверхности Земли, перпендикулярной к солнечным лучам, за 1 мин? Солнечная постоянная ω≈1,4·103 Дж/(м2·с), средняя длина волны λср≈550 нм.

3.30. Точечный источник монохроматического света на длине волны λ=500 нм имеет мощность P=10 Вт. На каком максимальном расстоянии этот источник будет замечен человеком? Глаз человека реагирует на световой поток W=60 фотонов в секунду. Диаметр зрачка глаза человека d=0,5 см.

3.31. Параллельный пучок света с интенсивностью Io падает под углом φ на плоское зеркало с коэффициентом отражения ρ. Определить давление света на зеркало.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos3.32. В сферическом сосуде, из которого откачан воздух, помещены два электрода из цинка. К ним подсоединён конденсатор ёмкостью c=3,5 мкФ (рис. 3.2.). Один из электродов освещается светом с длиной волны λ=0,25 мкм. Какой заряд будет находиться на конденсаторе при длительном освещении? Работа выхода электрона для цинка А=3,74 эВ.

3.33. На пластинку площадью S=8 см2 по нормали к ее поверхности падает излучение с плотностью энергии q=1 Вт/см2. Частота света ν=4,6·1015 с-1. Какой ток может быть снят с пластинки, если считать, что каждый фотон выбивает электрон?

3.34. Какой частоты нужно взять свет, чтобы выбитые из вольфрамового катода электроны задерживались на расстоянии 4 см в электрическом поле напряженностью 1,7 В/см?

3.35. Опыт показал, что задерживающее напряжение для фотоэлектронов равно 2 В. Электрод облучили светом с длиной волны
λ=200 нм. Найти красную границу фотоэффекта.

3.36. Частота падающего света в опыте Комптона равна 4·1018 Гц. Найти частоту света, отраженного под углом 120° к направлению его падения.

3.37. Длина волны падающего света в опыте Комптона равна λ. Найти длину волны отраженного света, если известно, что электрон отдачи полетел под углом α=60° к первоначальному направлению распространения света и обладал импульсом Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos.

3.38. На площадь S=6 см2 по нормали падает монохроматический свет с плотностью потока энергии q=1,5 Вт/см2. Снятый с этой площади фототок насыщения равен 0,2 А. Считая, что каждый фотон выбивает электрон, найти частоту света и энергию фотона.

3.39. Фотоны с длиной волны 330 нм выбивают электроны, которые могут быть задержаны на расстоянии 2 см в электрическом поле напряженностью 2 В/см. Какова работа выхода электронов из металла
(в эВ)?

3.40. Фототок вызывается светом с длиной волны 400 нм. Красная граница фотоэффекта 800 нм. Найти запирающее напряжение для электронов.

3.41. Частота падающего света в опыте Комптона ν1=3·1022 1/с. Под каким углом рассеивается свет, если частота рассеянного света
ν2=2,5·1022 1/с?

3.42. Скорость фотоэлектронов равна 3·106 м/с. Найти задерживающую разность потенциалов и частоту падающего света. Работа выхода равна 4,5 эВ.

3.43. Найти красную границу фотоэффекта и построить график зависимости задерживающей разности потенциалов от частоты. При длине волны света 520 нм кинетическая энергия электронов равна 2 эВ.

3.44. В опыте Комптона угол рассеяния фотонов равен 180°. Длина волны падающих фотонов равна λ=0,5 нм. Найти частоту рассеянных фотонов.

3.45. При облучении катода фотоэлемента ток насыщения равен 0,01 А. Длина волны света равна 500 нм. Площадь катода 2 см2. Найти плотность потока энергии света.

3.46. Известно, что при освещении фотоэлемента светом с длиной волны λ1=400 нм вылетают электроны, которые могут быть задержаны запирающим напряжением U1=6 В. Каково, запирающее напряжение для электрона, выбитого светом с длиной волны λ2=650 нм?

3.47. Красная граница фотоэффекта для катода равна 900 нм. Построить график зависимости запирающего напряжения от частоты.

3.48. В эффекте Комптона найти изменение длины волны рентгеновского излучения. Угол рассеяния фотонов равен 120°, а их длина волны 0,5 нм.

3.49. Какая доля энергии фотона в эффекте Комптона приходится на электроны отдачи? Угол рассеяния для фотонов с энергией ε=0,6 МэВ равен φ=π/2.

3.50. В опыте Комптона угол рассеяния света изменился от 90° до 180°. Во сколько раз изменится сдвиг по длине волны в результате опыта?

3.51. Фотон с частотой ω0 испущен с поверхности звезды, масса которой М и радиус R0. Вычислить гравитационное смещение частоты фотона ∆ω/ω0 на очень большом расстоянии от звезды.

Распространяются четыре упругие волны уравнение 1 волны имеет вид 6cos3.52. Два абсолютно черных шарика радиусами r1=4 см и r2=2 см, имеющие постоянные температуры T1=400 К и T2=800 К, находятся в вакууме на расстоянии d0=0,6 м. Между шариками помещена небольшая пластинка радиусом r0

💥 Видео

Урок 375. Стоячие волныСкачать

Урок 375. Стоячие волны

Урок 389. Задачи на электромагнитные волны - 1Скачать

Урок 389. Задачи на электромагнитные волны - 1
Поделиться или сохранить к себе: