- •Кинематика поступательного и вращательного движения точки
- •Динамика поступательного движения
- •Динамика вращательного движения
- •Работа и энергия
- •Законы сохранения в механике
- •Элементы специальной теории относительности
- •Распределения Максвелла и Больцмана
- •Средняя энергия молекул
- •Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы
- •I начало термодинамики. Работа при изопроцессах
- •Электростатическое поле в вакууме
- •Законы постоянного тока
- •Магнитостатика
- •Явление электромагнитной индукции
- •Электрические и магнитные свойства вещества
- •Уравнения Максвелла
- •Свободные и вынужденные колебания
- •Сложение гармонических колебаний
- •Волны. Уравнение волны
- •Энергия волны. Перенос энергии волной
- •Интерференция и дифракция света
- •Поляризация и дисперсия света
- •Тепловое излучение. Фотоэффект
- •Эффект Комптона. Световое давление
- •Спектр атома водорода. Правило отбора
- •Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Уравнения Шредингера (общие свойства)
- •Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)
Сложение гармонических колебаний
1) Складываются
два гармонических колебания одного
направления с одинаковыми частотами и
равными амплитудами
.
При разности фаз
амплитуда
результирующего колебания равна…
0 V
2) Складываются
два гармонических колебания одного
направления с одинаковыми частотами и
равными амплитудами
.
При разности фаз
амплитуда
результирующего колебания равна…
V
0
3) Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности фаз, равной …
0 V
Волны. Уравнение волны
1) На
рисунке представлена мгновенная
фотография электрической составляющей
электромагнитной волны, переходящей
из среды 1
в среду 2
перпендикулярно границе раздела АВ.
Относительный
показатель преломления среды 2
относительно среды 1
равен …
1
0,67
1,75
1,5 V
2) На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ. Если среда 1 – вакуум, то скорость света в среде 2 равна …
2,8·108 м/с
1,5·108 м/с V
2,0·108 м/с
2,4·108 м/с
3) На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ. Если среда 1 – вакуум, то абсолютный показатель преломления среды 2 равен …
1,5 V
0,84
0,67
1,75
4) На
рисунке представлена мгновенная
фотография электрической составляющей
электромагнитной волны, переходящей
из среды 1
в среду 2
перпендикулярно границе раздела сред
АВ.
Отношение
скорости света в среде 2
к его скорости в среде 1
равно …
0,67
0,84
1,75
1,50 V
5) Уравнение
плоской синусоидальной волны,
распространяющейся вдоль оси OХ, имеет
вид
.
Тогда скорость распространения волны
равна…
500 м/с V
2 м/с
1000 м/с
Энергия волны. Перенос энергии волной
1) На
рисунке показана ориентация векторов
напряженности электрического (
)
и магнитного (
)
полей в электромагнитной волне. Вектор
плотности потока энергии электромагнитного
поля ориентирован в направлении…
1 V
3
2
4
2) На
рисунке показана ориентация векторов
напряженности электрического (
)
и магнитного (
)
полей в электромагнитной волне. Вектор
плотности потока энергии электромагнитного
поля ориентирован в направлении…
1
4
2 V
3
3) На
рисунке показана ориентация векторов
напряженности электрического (
)
и магнитного (
)
полей в электромагнитной волне. Вектор
плотности потока энергии электромагнитного
поля ориентирован в направлении…
2
1
3
4 V
4) При уменьшении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей плотность потока энергии …
останется неизменной
уменьшится в 4 раза V
уменьшится в 2 раза
5) Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом увеличить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…
увеличится в 4 раза V
увеличится в 2 раза
останется неизменной
