
Электромагнитные колебания и волны
Свободные электромагнитные незатухающие колебания Uc=-UL;
q=qM
cosωt;
Переменный ток
а) активное сопротивление i=Imcosωt; u=UMcosωt;
;
б) емкость i=Imcosωt; u=UMcos(ωt-π/2)
в) индуктивность i=Imcosωt; u=UMcos(ωt+π/2)
i=Imcosωt; u=UMcos(ωt+φ)
электромагнитные волны
|
qm – амплитуда заряда UM – амплитуда напряжения IM – амплитуда тока xc – емкостное сопротивление xL – индуктивное сопротивление φ – сдвиг фаз между током и напряжением z – полное сопротивление цепи. n1, n2 – число витков на обмотках трансформатора k – коэффициент трансформации λ – длина волны
n – абсолютный показатель преломления среды c – скорость распространения волн в вакууме
|
1Кл 1В 1А 1Ом 1Ом
1рад=57,30 1Ом
1м 1м/с
3ּ108м/с
|
Геометрическая оптика
Закон отражения света <α=<γ Закон преломления света
Полное внутреннее отражение если n1>n2, α>α0
где
Оптическая сила тонкой линзы
Формула тонкой линзы
Оптическая сила двух тонких линз, сложенных вплотную D=D1+D2 Лупа Увеличение
Микроскоп
Телескоп
|
α – угол падения γ – угол отражения β – угол преломления n21 – относительный показатель преломления n1,n2 – абсолютные показатели преломления α0 – предельный угол полного внутреннего отражения R1,R2 – радиусы кривизны линзы D – оптическая сила F – фокусное расстояние d – расстояние от предмета до оптического центра линзы f – расстояние от оптического центра линзы до изображения Г – линейное увеличение H,h – высота изображения и предмета d0 – расстояние наилучшего зрения δ – расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра L – расстояние от объектива до окуляра K – увеличение телескопа |
10 10 10
10
1м 1дптр 1м 1м
1м
1м
25см
1м
1м
|