Скачать готовую работу по теме
Задачи на нахождение и расчет числовых значения физических величин, диаметра, расстояния, разницы потенциалов
Задачи на нахождение и расчет числовых значения физических величин, диаметра, расстояния, разницы потенциалов
от
23,00
28,75
BYN
Содержание
18.8. Между двумя прозрачными пластинками с показателем преломления n1, находимся в жидкой или газообразной среде с показателем преломления n2, попала нить диаметром d так, что образовался жидкий газообразный клин. Расстояние от нити до вершины клина L. При нормальном падении на пластинку лучей с длинной волны λ в отраженном свете наблюдается m интерференционных минимумов и максимумов на l длинны пластинки.
19.7. На щель шириной b нормально падает параллельный пучок, монохроматического света с длинной λ. Ширина изображения щели на экране, удалённом на расстоянии L от линзы, равна ∆x. Шириной изображения считать расстояние между первым дифракционным минимум, расположенными по обе стороны от главного максимума освещённости.
19.10. На грань кристалла падает параллельный пучок рентгеновских лучей с длинной волны λ. Расстояние между атомными плоскостями равно d. Когда лучи падают под углом скольжения θ к поверхности кристалла, наблюдается интерференционный максимум порядка m.
20.7. Пластинка вырезанная из одноосного кристалла параллельно оптической оси, помещена между двумя поляризаторами, так что ее оптическая ось составляет угол 45 градусов с плоскостями, поляризации, обоих поляризаторов. Минимальная толщина пластинки Ю при которой свет с длинной волны λ1 будет максимально усилен, а с длинной волны λ2 – максимально ослаблен, равна d. Разница показателей, преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в кристалле, для света с длинной волны λ1 равна ∆n1 для света с длинной волны ∆n2.
20.8. В установке по наблюдению эффекта Керра к конденсатору, длинна пластин которого l и расстояние между ними d, приложенная разность потенциалов U. Разность показателей преломления обыкновенного и не обыкновенного лучей, в жидкой среде для длинны волны 0,6 мкм равна равна n0-ne , а постоянная Керра для данной длинны волны при комнатной температуре – 2,2·10-12 в/м . При прохождении ячейки Керра между обыкновенным и необыкновенным лучам возникает разность хода , равна ∆, и разность фаз равна δ.
20.9. Поляризованный в вертикальной плоскости дневной свет проходит через вырезанную перпендикулярно к оптической ости проворачивающую кварцевую пластинку толщиной l, за которой установлен поляризатор. Длинна волны света, который преобладает в луче, вышедшем из поляризатора, если плоскость поляризатора составляет верительный угол ϕ , равный λ. Найти неизвестную величину, считая постоянную вращения α изменяется линейно от α1=31 на 1 мм при λ1=0,5 мкм до α2=17 на 1 мм при длине волны λ2=0,65 мкм.
22.1. Исходя из теории бора, рассчитать числовые значения физических величин , характеризующих движение электрона ,находящего на n орбите.
22.2. Частица ускорена с помощью разницы потенциалов U, имеет длину волны де Бройля, равную λ.
22.3. В опыте Дэвидсона и Джермера пучок электронов, ускоренных разностью потенциалов U, падал на поверхность монокристалла с помощью решетки d и рассеивался поверхностью монокристалла таким образом, что дифракционная максимумы наблюдались над углом θм (θм – угол скольжения, м- порядок максимума). Под какими углами θм наблюдается первые четыре максимума для электронных пучков различных энергий и для различных монокристаллов, рассеивающих электронный пучок.
Выдержка из работы








Список литературы
18.8. Между двумя прозрачными пластинками с показателем преломления n1, находимся в жидкой или газообразной среде с показателем преломления n2, попала нить диаметром d так, что образовался жидкий газообразный клин. Расстояние от нити до вершины клина L. При нормальном падении на пластинку лучей с длинной волны λ в отраженном свете наблюдается m интерференционных минимумов и максимумов на l длинны пластинки.
19.7. На щель шириной b нормально падает параллельный пучок, монохроматического света с длинной λ. Ширина изображения щели на экране, удалённом на расстоянии L от линзы, равна ∆x. Шириной изображения считать расстояние между первым дифракционным минимум, расположенными по обе стороны от главного максимума освещённости.
19.10. На грань кристалла падает параллельный пучок рентгеновских лучей с длинной волны λ. Расстояние между атомными плоскостями равно d. Когда лучи падают под углом скольжения θ к поверхности кристалла, наблюдается интерференционный максимум порядка m.
20.7. Пластинка вырезанная из одноосного кристалла параллельно оптической оси, помещена между двумя поляризаторами, так что ее оптическая ось составляет угол 45 градусов с плоскостями, поляризации, обоих поляризаторов. Минимальная толщина пластинки Ю при которой свет с длинной волны λ1 будет максимально усилен, а с длинной волны λ2 – максимально ослаблен, равна d. Разница показателей, преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в кристалле, для света с длинной волны λ1 равна ∆n1 для света с длинной волны ∆n2.
20.8. В установке по наблюдению эффекта Керра к конденсатору, длинна пластин которого l и расстояние между ними d, приложенная разность потенциалов U. Разность показателей преломления обыкновенного и не обыкновенного лучей, в жидкой среде для длинны волны 0,6 мкм равна равна n0-ne , а постоянная Керра для данной длинны волны при комнатной температуре – 2,2·10-12 в/м . При прохождении ячейки Керра между обыкновенным и необыкновенным лучам возникает разность хода , равна ∆, и разность фаз равна δ.
20.9. Поляризованный в вертикальной плоскости дневной свет проходит через вырезанную перпендикулярно к оптической ости проворачивающую кварцевую пластинку толщиной l, за которой установлен поляризатор. Длинна волны света, который преобладает в луче, вышедшем из поляризатора, если плоскость поляризатора составляет верительный угол ϕ , равный λ. Найти неизвестную величину, считая постоянную вращения α изменяется линейно от α1=31 на 1 мм при λ1=0,5 мкм до α2=17 на 1 мм при длине волны λ2=0,65 мкм.
22.1. Исходя из теории бора, рассчитать числовые значения физических величин , характеризующих движение электрона ,находящего на n орбите.
22.2. Частица ускорена с помощью разницы потенциалов U, имеет длину волны де Бройля, равную λ.
22.3. В опыте Дэвидсона и Джермера пучок электронов, ускоренных разностью потенциалов U, падал на поверхность монокристалла с помощью решетки d и рассеивался поверхностью монокристалла таким образом, что дифракционная максимумы наблюдались над углом θм (θм – угол скольжения, м- порядок максимума). Под какими углами θм наблюдается первые четыре максимума для электронных пучков различных энергий и для различных монокристаллов, рассеивающих электронный пучок.
Информация о работе
Работа защищена на оценку "9" без доработок.
Уникальность свыше 40%.
Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями учебного заведения.
Количество страниц - 8.
Процесс покупки готовой работы
01
1. Заказ готовой
Оставьте заявку по кнопке "купить ". Обязательно укажите правильный e-mail, на него вышлют инструкции по оплате и ваши материалы.
02
2. Оплата
На вашу электронную почту придет подробная инструкция по оплате через ЕРИП.
03
3. Получение
Сразу после оплаты, менеджер вышлет все материалы, которые относятся к заказу, на электронную почту.
Контрольная работа Основы менеджмента
23,00
28,75
BYN
Контрольная работа Механика жидкости и газа
23,00
28,75
BYN
В чем заключается оценка гидротермальных ресурсов?
23,00
28,75
BYN
Основные проблемы, задерживающие развитие солнечной энергетики в мире
23,00
28,75
BYN
Производство, транспорт и потребление тепловой энергии
23,00
28,75
BYN
Месторождения теплоэнергетических вод Республики Беларусь
23,00
28,75
BYN
Задачи на нахождение электромагнитной волны, групповой скорости, мгновенное значение модуля вектора.
23,00
28,75
BYN
Решение задач
23,00
28,75
BYN