- •Работа силы (сил) над одной точкой[править | править исходный текст]
- •Работа силы (сил) над системой или неточечным телом[править | править исходный текст]
- •Кинетическая энергия[править | править исходный текст]
- •Потенциальная энергия[править | править исходный текст]
- •Работа в термодинамике[править | править исходный текст]
- •Работа силы в теоретической механике[править | править исходный текст]
- •Радиоволны[править | править исходный текст]
Работа в термодинамике[править | править исходный текст]
Основная статья: Термодинамическая работа
В термодинамике работа, совершенная газом при расширении[8], рассчитывается как интеграл давления по объёму:
Работа, совершенная над газом, совпадает с этим выражением по абсолютной величине, но противоположна по знаку.
Естественное обобщение этой формулы применимо не только к процессам, где давление есть однозначная функция объема, но и к любому процессу (изображаемому любой кривой в плоскости PV), в частности, к циклическим процессам.
В принципе, формула применима не только к газу, но и к чему угодно, способному оказывать давление (надо только чтобы давление в сосуде было всюду одинаковым, что неявно подразумевается в формуле).
Эта формула прямо связана с механической работой. Действительно, попробуем написать механическую работу при расширении сосуда, учитывая, что сила давления газа будет направлена перпендикулярно каждой элементарной площадке, равна произведению давления P на площадь dS площадки, и тогда работа, совершаемая газом для смещения h одной такой элементарной площадки будет
Видно, что это и есть произведение давления на приращение объема вблизи данной элементарной площадкой. А просуммировав по всем dS получим конечный результат, где будет уже полное приращение объема, как и в главной формуле параграфа.
Работа силы в теоретической механике[править | править исходный текст]
Рассмотрим несколько детальнее, чем это было сделано выше, построение определения энергии как риманова интеграла.
Пусть
материальная точка
движется
по непрерывно дифференцируемой кривой
,
где s — переменная длина дуги,
и
на неё действует сила
,
направленная по касательной к траектории
в направлении движения (если сила не
направлена по касательной, то будем
понимать под
проекцию
силы на положительную касательную
кривой, таким образом сведя и этот случай
к рассматриваемому далее). Величина
,
называется элементарной
работой силы
на
участке
и
принимается за приближенное значение
работы, которую производит сила
,
воздействующая на материальную точку,
когда последняя проходит кривую
.
Сумма всех элементарных работ
является
интегральной суммой Римана функции
.
В соответствии с определением интеграла Римана, можем дать определение работе:
Предел,
к которому стремится сумма
всех
элементарных работ, когда
мелкость
разбиения
стремится
к нулю, называется работой силы
вдоль
кривой
.
Таким
образом, если обозначить эту работу
буквой
,
то, в силу данного определения,
,
следовательно,
(1).
Если
положение точки на траектории её движения
описывается с помощью какого-либо
другого параметра
(например,
времени) и если величина пройденного
пути
,
является
непрерывно дифференцируемой функцией,
то из формулы (1) получим
Билет 7.
Колеба́ния — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия. Например, при колебаниях маятника повторяются отклонения его в ту и другую сторону от вертикального положения; при колебаниях в электрическом колебательном контуре повторяются величина и направление тока, текущего через катушку.
Колебания почти всегда связаны с попеременным превращением энергии одной формы проявления в другую форму. Колебания различной физической природы имеют много общих закономерностей и тесно взаимосвязаны cволнами. Поэтому исследованиями этих закономерностей занимается обобщённая теория колебаний и волн. Принципиальное отличие от волн: при колебаниях не происходит переноса энергии, это, так сказать, «местные» преобразования энергии.
Вынужденные колебания — колебания, происходящие под воздействием внешних периодических сил.
Автоколебания отличаются от вынужденных колебаний тем, что последние вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой этого воздействия, в то время как возникновение автоколебаний и их частота определяются внутренними свойствами самой автоколебательной системы.
Свободные колебания, колебания в любой колебательной системе, происходящие в отсутствие внешнего воздействия; то же, что собственные колебания.
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой добротность. Явление резонанса впервые было описано Галилео Галилеем в 1602 г в работах, посвященных исследованию маятников и музыкальных струн.[1][2]
Превращение энергии при механических колебаниях
При колебательном движении кинетическая энергия превращается в потенциальную и наоборот периодически. В крайних положениях, когда отклонение тела равна амплитуде, кинетическая энергия равна нулю, а потенциальная - будет максимальной. Когда тело проходит положение равновесия, максимальной будет кинетическая энергия, а потенциальная - равна нулю. По закону сохранения механической энергии, максимальное значение кинетической энергии равно максимальному значению потенциальной энергии.
Билет 8.
Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется модель идеального газа. Идеальным принято считать газ, если: а) между молекулами отсутствуют силы притяжения, т. е. молекулы ведут себя как абсолютно упругие тела; б) газ очень, разрежен, т. е. расстояние между молекулами намного больше размеров самих молекул; в) тепловое равновесие по всему объему достигается мгновенно. Условия, необходимые для того, чтобы реальный газ обрел овойства идеального, осуществляются при соответстсвующем разрежении реального газа. Некоторые газы даже при комнатной температуре и атмосферном давлении слабо отличаются от идеальных. Основными параметрами идеального газа являются давление, объем и температура.
Одним из первых и важных успехов МКТ было Качественное и количественное объяснение давления газа на стенки сосуда. Качественное объяснение заключается и том, что молекулы газа при столкновениях со стенками сосуда взаимодействуют с ними по законам механики как упругие тела и передают свои импульсы стенкам сосуда.
На
основании использования основных
положений молекулярно-кинетической
теории было получено основное уравнение
МКТ идеального газа, которое выглядит
так:
,
где
—
давление идеального газа,
—
масса молекулы,
—
концентрации молекул,
—
среднее значение квадрата скоростой
молекул. Если представить себе
фантастическую ситуацию, в которой нам
известны скорости всех молекул и единице
объема, то
можно
было бы вычислить по формуле
Величина
позволяет
ввести представление о сродной
кинетической энергии поступательного
движения молекул идеального газа
.
Тогда основное уравнение МКТ идеального
газа можно записать в виде:
.
Однако,
измерив только давление газа, невозможно
уанатъ ни среднее значение кинетической
энергии молекул по отдельности, ни их
концентрацию. Следовательно, для
нахождения микроскопических параметром
газа нужно измерение еще какойто
физической величины, связанной со
средней кинетической энергией молекул.
Такой величиной является
температура. Температура —
скалярная физическая величина, описывающая
состояние термодинамического равновесия
(состояния, при котором не происходит
изменения микроскопических параметров).
Как термодинамическая величина
температура характеризует тепловое
состояние системы и измеряется степенью
его отклонения от принятого за нулевое,
как молекулярно-кинетическая величина
— характеризует интенсивность
хаотического движения молекул, измеряется
их средней кинетической энергией:
где
и
называется постоянной
Больцмана.
Температура всех частей изолированной системы находящейся в равновесии, одинакова. Измеряется температура термометрами в градусах различных температурных шкал.Существует абсолютная термодинамическая шкала (шкала Кельвина) и различные эмпирические шкалы, которые отличаются начальными точками. До введения абсолютной шкалы температур в практике широкое распространение получила шкала Цельсия (за О°С принята точка замерзания воды, за 100°С принята точка кипения воды при нормальном атмосферном давлении).
Единица температуры по абсолютной шкале называется Кельвином и выбрана равной одному градусу по шкале Цельсия 1 К = 1 °С. В шкале Кельвина за нуль принят абсолютный нуль температур, т. е. температура, при которой давление идеального газа при постоянном объеме равно нулю. Вычисления дают результат, что абсолютный нуль температуры равен -273 °С. Таким образом, между абсолютной шкалой температур и шкалой Цельсия существует связь Т = t °С + 273. Абсолютный нуль температуры недостижим, так как любое охлаждение основано на испарении молекул с поверхности, а при приближении к абсолютному нулю скорость поступательного движения молекул настолько замедляется, что испарение практически прекращается. Теоретически при абсолютном нуле скорость поступательного движения молекул равна нулю, т.е. прекращается тепловое движение молекул.
9.
Состояние данной массы газа полностью определено, если известны его давление, температура и объем. Эти неличины называют параметрами состояния газа. Уравнение, связывающее параметры состояния, называют уравнением состояния.
Для произвольной массы газа состояние газа описывается уравнением Менделеева—Клапейрона:
,
где
—
давление,
—
объем,
—
массa,
-
молярная масса,
—
универсальная газовая постоянная (
).
Физический смысл универсальной газовой
постоянной в том, что она показывает,
какую работу совершает один моль
идеального газа при изобарном расширении
при нагревании на 1 К.
Уравнение Менделеева—Клапейрона показывает, что возможно одновременное изменение трех параметров, характеризующих состояние идеального газа. Однако многие процессы в газах, происходящие в природе и осуществляемые в технике, можно рассматривать приближенно как процессы, в которых изменяются лишь два параметра. Особую роль в физике и технике играют три процесса: изотермический, изохорный и изобарный.
Изопроцессом называют процесс, происходящий с данной массой газа при одном постоянном параметре — температуре, давлении или объеме. Из уравнения состояния как частные случаи получаются законы для изопроцессов.
Изотермическим называют
процесс, протекаю-щий при постоянной
температуре:
.
Он описывается законом Бойля—Мариотта:
.
Изохорным называют
процесс, протекающий при постоянном
объеме:
.
Для него справедлив закон Шарля:
.
Изобарным называют
процесс, протекающий при постоянном
давлении. Уравнение этого процесса
имеет вид
при
и
называется законом Гей-Люссака. Все
изопроцессы можно изобразить графически.
На рисунке 11 представлены в различных
координатах графики процессов:
изотермического (изотерма АВ), изобарного
(изобара АС) и изохорного (изохора ВС).
Реальные газы удовлетворяют уравнению состоя ния идеального газа при не слишком высоких давлениях (пока собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда, в котором находится газ) и при не слишком низких температуpax (пока потенциальной энергией межмолекулярного взаимодействия можно пренебречь по сравнению с кинетической энергией теплового движения молекул), т. е. для реального газа это уравнение и его следствия являются хорошим приближением.
10.
Испарение — парообразование, происходящее при любой температуре со свободной поверхности жидкости, Неравномерное распределение кинетической энергии молекул при тепловом движении приводит к тому, что при любой температуре кинетическая энергия некоторых молекул жидкости или твердого тела может превышать потенциальную энергию их связи с другими молекулами. Большей кинетической энергией обладают молекулы, имеющие большую скорость, а температура тела зависит от скорости движении его молекул, следовательно, испарение сопровождается охлаждением жидкости. Скорость испарения зависит от площади открытой поверхности, температуры, концентрации молекул вблизи жидкости. Конденсация - процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое.
Испарение жидкости в закрытом сосуде при неизменной температуре приводит к постепенному увеличению концентрации молекул испаряющегося вещества и газообразном состоянии. Через некоторое время после начала испарения концентрация вещества в газообразном состоянии достигнет такого значения, при котором число молекул, возвращающихся в жидкость, становится равным числу молекул, покидающих жидкость за то же время. Устанавливается динамическое равновесие между процессами испарения и конденсации вещества. Вещество в газообразном состоянии, находящееся в динамическом равновесии с жидкостью, называют насыщенным паром. (Паром называют совокупность молекул, покинувших жидкость в процессе испарения.) Пар, находящийся при давлении ниже насыщенного, называют ненасыщенным.
Вследствие постоянного испарения воды с поверхностей водоемов, почвы и растительного покрова, а также дыхания человека и животных в атмосфере всегда содержится водяной пар. Поэтому атмосферное давление представляет собой сумму давления сухого воздуха и находящегося в нем водяного пара. Давление водяного пара будет максимальным при насыщении воздуха паром. Насыщенный пар в отличие от ненасыщенного не подчиняется законам идеального газа. Так, давление насыщенного пара не зависит от объема, но зависит от температуры. На основе экспериментального изучения зависимости давления насыщенного пара от температуры составлены таблицы, по которым можно определить его давление при различных температурах.
Давление
водяного пара, находящегося в воздухе
при данной температуре, называют
абсолютной влажностью или упругостью
водяного пара. Поскольку давление пара
пропорционально концентрации мо-лекул,
можно определить абсолютную
влажность как
плотность водяного пара, находящегося
в воздухе при данной температуре,
выраженную в килограммах на метр
кубический (
).
Большинство явлений, наблюдаемых в природе, например быстрота испарения, высыхание различных веществ, увядание растений, зависит не от количества водяного пара в воздухе, а от того, насколько это количество близко к насыщению, т. е. от относительной влажности, которая характеризует степень насыщения воздуха водяным паром.
При
низкой температуре и высокой влажности
повышается теплопередача и человек
подвергается переохлаждению. При высоких
температурах и влажности теплопередача,
наоборот, резко сокращается, что ведет
к перегреванию организма. Наиболее
благоприятной для человека в средних
климатических широтах является
относительная влажность 40—60%.Относительной
влажностью называют
отношение плотности водяного пара (или
давления), находящегося в воздухе при
данной температуре, к плотности (или
давлению) водяного пара при той же
температре, выраженное в процентах,
т.е.
,
или
.
Относительная влажность колеблется в широких пределах. Причем суточный ход относительной влажности обратен суточному ходу температуры. Днем, с возрастанием температуры и, следовательно, с ростом давления насыщения, относительная влажность убывает, а ночью возрастает. Одно и то же количество водяного пара может либо насыщать, либо не насыщать воздух. Понижая температуру воздуха, можно довести находящийся в нем пар до насыщения. Точкой росы называют температуру, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяиого пара. Для определения влажности воздуха используются приборы, которые называются гигрометрами ипсихрометрами.
11.
Каждое тело имеет вполне определенную структуру, оно состоит из частиц, которые хаотически движутся и взаимодействуют друг с другом, поэтому любое тело обладает внутренней энергией. Внутрення энергия — это величина, характеризующая собствен ное состояние тела, т.е. энергия хаотического (тепло вого) движения микрочастиц системы (молекул, атомов, ионов) и энергия взаимодействия этих частиц Внутренняя энергия одноатомного идеального газа оп ределяется по формуле
.
Внутренняя энергия тела может изменяться только в результате его взаимодействия с другими телами. Существует два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение механической работы (например, нагревание при трении или при сжатии, охлаждение при расширении).
Теплопередача —
это изменение внутренней энергии без
совершения работы: энергия передается
от более нагретых тел к менее нагретым.
Теплопередача бывает трех
видов:теплопроводность (непосредственный
обмен энергией между хаотически
движущимися частицами взаимодействующих
тел или частей одного и того же
тела); конвекция (перенос
энергии потоками жидкости или газа)
и излучение (перенос
энергии электромагнитными волнами).
Мерой переданной энергии при теплопередаче
является количество
теплоты (
).
Эти
способы количественно объединены в
закон сохранения энергии, который для
тепловых процессов читается так: изменение
внутренней энергии шмкнутой системы
равно сумме количества теплоты, переданной
системе, и работы внешних сил, совершенной
над системой.
,
где
—
изменение внутренней энергии,
—
количество теплноты, переданное
системе,
—
работа внешних сил. Моли система сама
совершает работу, то ее условно
обозначают
.
Тогда закон сохранения энергии для
тепловых процессов, который называется первым
законом термодинамики,
можно записать так:
,
т. е. количество
теплоты, переданное системе, идет на
совершение системой работы и изменение
ее внутренней энергии.
При
изобарном нагревании газ совершает
работу над внешними силами
,
где
и
—
начальный и конечный объемы газа.
Если
процесс не является изобарным, величина
работы может быть определена площадью
фигуры ABCD, заключенной между линией,
выражающей зависимость
,
и начальным и конечным объемами газа
(рис. 13).
Рассмотрим применение первого закона термодинамики к изопроцессам, происходящим с идеальным газом.
В изотермическом
процессе температура
постоянная, следовательно, внутренняя
энергия не меняется. Тогда уравнение
первого закона термодинамики примет
вид:
,
т. е. количество теплоты, переданное
системе, идет на совершение работы при
изотермическом расширении, именно
поэтому температура не изменяется.
В изобарном
процессе газ
расширяется и количество теплоты,
переданное газу, идет на увеличение его
внутренней энергии и на совершение им
работы:
.
При изохорном
процессе газ
не меняет своего объема, следовательно,
работа им не совершается, т. е.
,
и уравнение первого закона имеет вид
,
т.е. переданное количество теплоты идет
на увеличение внутренней энергии газа.
Адиабатным называют
процесс, протекающих без теплообмена
с окружающей средой.
,
следовательно, газ при расширении
совершает работу за счет уменьшения
его внутренней энергии, следовательно,
газ охлаждается,
.
Кривая, изображающая адиабатный процесс,
называется адиабатой.
12.
Законы взаимодействия атомов и молекул удается понять и объяснить на основе знаний о строении атома, используя планетарную модель его строения. В центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются по определенным орбитам отрицательно заряженные частицы. Взаимодействие между заряженными частицами называется электромагнитным.
Интенсивность
электромагнитного взаимодействия
определяется физической величиной
— электрическим
зарядом,
который обозначается
.
Единица электрического заряда — кулон
(Кл). 1 кулон — это такой электрический
заряд, который, проходя через поперечное
сечение проводника за 1 с, создает в нем
ток силой 1 А. Способность электрических
зарядов как к взаимному притяжению, так
и к взаимному отталкиванию объясняется
существованием двух видов зарядов. Один
вид заряда назвали положительным,
носителем элементарного положительного
заряда является протон. Другой вид
заряда назвали отрицательным, его
носителем является электрон. Элементарный
заряд равен
.
Заряд частицы всегда представляется числом, кратным величине элементарного заряда.
Полный
заряд замкнутой системы (в которую не
пходят заряды извне), т. е. алгебраическая
сумма зарядов всех тел, остается
постоянным:
.
Электрический заряд не создается и не
исчезает, а только переходит от одного
тела к другому. Этот экспериментально
установленный факт называется законом
сохранения электрического заряда.
Никогда и нигде в природе не возникает
и не исчезает электрический заряд одного
знака. Появление и исчезновение
электрических зарядов на телах в
большинстве случаев объясняется
переходами элементарных заряженных
частиц — электронов — от одних тел к
другим.
Электризация — это сообщение телу электрического заряда. Электризация может происходить, например, при соприкосновении (трении) разнородных веществ и при облучении. При электризации в теле нозникает избыток или недостаток электронов.
В случае избытка электронов тело приобретает отрицательный заряд, в случае недостатка — положительный.
Законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов изучает электростатика.
Основной закон электростатики был экспериментально установлен французским физиком Шарлем Кулоном и читается так: модуль силы взаимодействия двух точечных неподвижных электрических зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению величин этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними:
,
где
и
—
модули зарядов,
—
расстояние межд ними,
—
коэффициент пропорциональности, который
зависит от выбора системы единиц, в
СИ
.
Величина,
показывающая, во сколько раз сила
взаимодействия зарядов в вакууме больше,
чем в среде, называется диэлектрической
проницаемостью среды
.
Для среды с диэлектрической
проницаемостью
закон
Кулона записывается следующим образом:
,
В
СИ коэффициент
принято
записывать следующим образом:
,
где
—
электрическая постоянная. Она численно
равна
.
С использованием электрической постоянной закон Кулона имеет вид:
,
Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют электростатическимили кулоновским взаимодействием. Кулоновские силы можно изобразить графически (рис. 14, 15).
Кулоновская сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряженные тела. Она является силоЙ притяжения при разных знаках зарядов и силой отталкивания при одинаковых знаках зарядов.
13. билет
Электрическое поле — один из двух компонентов электромагнитного поля, представляющий собой векторное поле[1], существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающий при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на заряженные тела[2].
Перечислите основные свойства электрического поля.
3. 1) Электрическое поле действует на заряженные тела с некоторой силой.
2) Вблизи заряженных тел электрическое поле сильнее, а вдали -слабее.
Напряженность поля точечного заряда.
Поле, создаваемое зарядом Q, действует на q’пр с силой
,
,
тогда
на заряд q’’ действует сила
.
Аналогично
для другого заряда
.
Однако
отношение силы к заряду всегда остаётся
постоянным:
Е - величина напряженности электрического поля, создаваемого зарядом Q на расстоянии r. Чтобы рассчитать напряженность Е от нескольких зарядов применяют принцип суперпозиции.
Суперпозиция - воздействие однородных объектов на исследуемый или пробный объект (касается любых взаимодействий). Суть принципа суперпозиции - исследуется влияние одного изолированного объекта q1 на искомый qпр независимо от других зарядов, затем влияние второго изолированного объекта q2 на искомый qпр и т.д. Затем результат суммируется векторно (см. рис) или скалярно (см. формулы), пока не задействуются все заряды.
;
;
;
и
т.д.
Силы рассчитываются аналогично.
Пример: Определить напряженность поля, созданного зарядами, расположенными в вершинах квадрата, в одной из вершин квадрата. Q=q1=q2=q3, a - сторона квадрата.
В векторной форме имеем:
,
.
Если напряженности от каждого заряда
,
то
из геометрии имеем
,
и
окончательно
.
Потенциал -
энергетическая характеристика
электрического поля, указывающая на
способность поля перемещать заряды в
пространстве. Если траектория перемещения
заряда (от точки 1 к точке 2) носит
произвольный характер, то разбиваем ее
на малые участки
r 0 dr,
тогда работа на каждом участке:
.
Работа на участке (1-2):
Это численное значение работы по переносу пробного заряда из (1) в (2). Если пробный заряд перемещается из данной точки поля r1 в , то
А если менять величину пробного переносимого заряда, то получаем отношение работы к величине переносимого заряда как величину постоянную, не зависящую от пробного заряда:
.
Для данного заряда, формулирующего поле, отношение работы к величине переносимого заряда из данной точки поля в бесконечность является характеристикой заряда, формирующего поле, и есть величина постоянная. Это отношение и есть энергетическая характеристика электрического поля и называется потенциалом данной точки поля, созданного зарядом Q.
.
14.
Для накопления значительных количеств разноименных электрических зарядов применяются конденсаторы. Конденсатор — это система двух проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Так, например, две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные диэлектриком, образуют плоский конденсатор. Если пластинам плоского конденсатора сообщить равные по модулю заряды противоположного знака, то напряженность между пластинами будет в два раза Польше, чем напряженность одной пластины. Вне пластин напряженность равна нулю.
Обозначаются конденсаторы на схемах так:
—
конденсатор
постоянной емкости;
—
конденсатор
переменной емкости.
Электроемкостью конденсатора
называют величину, равную отношению
величины заряда одной из пластин к
напряжению между ними. Электроемкость
обозначается
.
По
определению
.
Единицей электроемкоести является
фарад (Ф). 1 фарад — это электроемкость
такого конденсатора, напряжение между
обкладками которого равно 1 вольту
при сообщении обкладкам разноименных
зарядов по 1 кулону.
Электроемкость плоского конденсатора (рис. 16) находится по формуле:
,
где
—
электрическая постоянная,
—
диэлектрическая постоянная среды,
—
площадь обкладки конденсатора,
—
рас-стояние между обкладками (или толщина
диэлектрика).
В зависимости от типа диэлектрика конденсаторы бывают воздушные, бумажные, слюдяные.
Конденсаторы применяются для накопления электрическоЙ энергии и использования ее при быстром разряде (фотовспышка), для разделения цепей постоянного и переменного тока, в выпрямителях, колебательных контурах и других радиоэлектронных устройствах.
15.
Из
формулы определения напряжения (
)
легко получить выражение для расчета
работы по переносу электрического
заряда
;
так как сила тока связана с зарядом
соотношением
,
то работа тока:
,
или
.
Мощность
по определению
,
следовательно,
.
Русский ученый X. Ленц и английский учены Д. Джоуль опытным путем в середине XIX в. установили независимо друг от друга закон, который называется законом Джоуля—Ленца и читается так: при прохождении тока по проводнику количество теплоты, выделившееся в проводнике, прямо пропорцинально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока:
Полная замкнутая цепь представляет собой электрическую цепь, в состав которой входят внешние сопротивления и источник тока (рис. 17). Как один из участков цепи, источник тока обладает сопротивлением, которое называют внутренним, .
Для
того чтобы ток проходил по замкнутой
цепи, необходимо, чтобы в источнике тока
зарядам сообщались дополнительная
энергия, она появляется за счет работы
по перемещению зарядов, которую производят
силы неэлектрического происхождения
(сторонние силы) против сил электрического
поля. Источник тока характеризуется
энергетической характеристикой, которая
называется ЭДС
— электродвижущая сила источника. ЭДС
измеряется отношением
работы сторонних сил по перемещению
вдоль замкнутой цепи положительного
заряда к величине этого заряда
.
Пусть
за время
через
поперечное сечение проводника пройдет
электрический заряд
.
Тогда работу сторонних сил при перемещении
заряда можно записать так:
.
Согласно определению силы тока,
,
поэтому
.
При совершении этой работы на внутреннем
и внешнем участках цепи, сопротивления
которых
и
,
выделяется некоторое количество теплоты.
По закону Джоуля—Ленца оно равно:
.
Согласно закону сохранения энергии,
.
Следовательно,
.
Произведение силы тока на сопротивление
участка цепи часто называют падением
напряжения на этом участке. Таким
образом, ЭДС равна сумме падений
напряжений на внутреннем и внешнем
участках замкнутой цепи. Обычно это
выражение записывают так:
.
Эту зависимость опытным путем получил
Георг Ом, называется она законом
Ома для полной цепи и
читается так: сила
тока в полной цепи прямо пропорциональна
ЭДС источника тока и обратно пропорциональна
полному сопротивлению цепи.
При разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению
на зажимах источника и, следовательно,
может быть измерена вольтметром.
16.
В 1820 г. датский физик Эрстед обнаружил, что магнитная стрелка поворачивается при пропускании электрического тока через проводник, находящийся около нее (рис. 18). В том же году французский физик Ампер установил, что два проводника, расположенные параллельно друг другу, испытывают взаимное притяжение, если ток течет по ним в одном направлении, и отталкивание, если токи текут в разных направлениях (рис. 19). Явление взаимодействия токов Ампер назвал электродинамическим взаимодействием. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов, согласно представлениям теории близкодействия, объясняется следующим образом: всякий движущийся электрический заряд создает в окружающем пространстве магнитное поле. Магнитное поле — особый вид материи. Его источником является любое переменное электрическое поле.
С современной точки зрения в природе существует совокупность двух полей — электрического и магнитного — это электромагнитное поле, оно представляет гобой особый вид материи, т. е. существует объективно, независимо от нашего сознания. Магнитное поле всегда порождается переменным электрическим, и наоборот, переменное электрическое поле всегда порождается переменным магнитным полем. Магнитное и элетрическое поля взаимно перпендикулярны. Электрическое поле, вообще говоря, можно рассматривать отдельно от магнитного, так как носителями его являются заряженные частицы — электроны и протоны. Магнитное поле без электрического не существует, так как носителей магнитного поля нет. Вокруг проводника с током существует магнитное поле, и оно порождается переменным электрическим полем движущихся заряженных частиц в проводнике.
Магнитное
поле является силовым полем. Силовой
характеристикой магнитного поля называют
магнитную индукцию (
). Магнитная
индукция —
это некторная физическая величина,
равная максимальной силе, действующей
со стороны магнитного поля на единичный
элемент тока:
.
Единичный элемент тока — это проводник
длиной 1 м и силой тока в нем 1 А. Единицей
измерения магнитной индукции является
тесла (Тл).
.
Магнитное поле является вихревым полем. Для графического изображения магнитных полей вводятся силовые линии, или линии магнитной индукции, — это такие линии, в каждой точке которых вектор магнитной индукции направлен по касательной. Направление силовых линий находится по правилу буравчика. Если буравчик ввинчивать по направлению тока в проводнике, то направление вращения рукоятки совпадет с направлением силовых линий. Линии магнитной индукции прямого провода с током представляют собой концентрические окружности, расположенные в плоскости, перпендикулярной проводнику (рис. 20).
Ампер
установил, что на проводник с током,
помещенный в магнитное поле, действует
сила.Сила,
действующая со стороны магнитного поля
на проводник с током, прямо пропорциональна
силе тока, длине проводника в магнитном
поле, модулю вектора магнитной
индукции и
,
где
—
угол между направлением тока в проводнике
и вектором магнитной индукции. Это и
есть формулировка закона
Ампера,
который записывается так:
.
Направление силы Ампера определяют
по правилу
левой руки. Если
левую руку расположить так, чтобы четыре
вытянутых пальца указывали направление
тока в проводнике, перпендикулярная
составляющая вектора магнитной индукции
(
)
входила в ладонь, то отогнутый на 90°
большой палец покажет направление силы
Ампера(рис.
21).
В конце XIX в. была создана электронная теория проводимости, и тогда стал ясен механизм возникновения силы Ампера. Он состоит в следующем. Магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы, создающие электрический ток. Их импульс меняется. При столкновении с узлами кристаллической решетки проводника заряженные частицы — электроны — передают им импульс. В соответствии со и вторым законом Ньютона это и означает, что на проводник действует сила. Силу, действующую со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, называют силой Лоренца.
Итак,
сила Ампера
,
где
—
сила, действующая на частицу, а
—
число частиц. Это соотношение позволяет
определить
.
Заменив
в
законе Ампера на
и
,
можно получить формулу для расчета силы
Лоренца:
,
где
—
угол между векторами скорости и магнитной
индукции.
Направление
силы Лоренца
определяют
по правилу левой руки, только четыре
вытянутых пальца должны совпадать с
направлением вектора скорости
.
17.
Полупроводники — это вещества, удельное сопротивление которых убывает с повышением температуры, наличием примесей, изменением освещенности. По этим свойствам они разительно отличаются от металлов. Обычно к полупроводникам относятся кристаллы, в которых для освобождения электрона требуется энергия не более 1,5—2 эВ. Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью. Природа этой связи позволяет объяснить указанные выше характерные свойства. При нагревании полупроводников их атомы ионизируются. Освободившиеся электроны не могут быть захвачены соседними атомами, так как все их валентные связи насыщены. Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут перемещаться в кристалле, создавая электронный ток проводимости. Удаление электрона с внешней оболочки одного из атомов в кристаллической решетке приводит к образованию положительнго иона. Этот ион может нейтрализоваться, захватив электрон. Далее, в результате переходов связанных электронов от атомов к положительным ионам происходит процесс хаотического перемещения в кристалле места с недостающим электроном — «дырки». Внешне этот процесс хаотического перемещения связанных электронов воспринимается как перемещение поло-жительного заряда. При помещении кристалла в элек¬трическое поле возникает упорядоченное движение «дырок» — дырочный ток проводимости.
В идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и «дырок». Такой тип проводимости называют собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещенности) собственная проводимость проводников увеличивается.
На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные. Донорная примесь — это примесь с большей, чем у кристалла, валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуются дополнительные свободные электроны. Именно поэтому примесь называется донорной. Преобладает электронная проводимость, а полупроводник называют полупроводником n-типа. Например, для кремния с валентностью n = 4 донорной примесью является мышьяк с валентностью n = 5. Каждый атом примеси мышьяка приведет к образованию одного электрона проводимости.
Акцепторная примесь — это примесь с меньшей чем у кристалла валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее количество «дырок». Преобладает «дырочная» проводимость, а полупроводник называют полупроводником p-типа. Например, для кремния акцепторной примесью является индий с валентностью n = 3. Каждый атом индия приведет к образованию лишней «дырки».
Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах р—n-перехода. При приведении в контакт двух полупроводниковых приборов р-типа и n-типа в месте контакта начинается диффузия электронов из n-области в p-область, а «дырок» — наоборот, из р- в n-область. Этот процесс будет не бесконечным во времени, так как образуется запирающий слой, который будет препятствовать дальнейшей диффузии электронов и «дырок».
р—n-Контакт полупроводников, подобно вакуумному диоду, обладает односторонней проводимостью: если к р-области подключить «+» источника тока, а к n-области «-» источника тока, то запирающий слой разрушится и р—n-контакт будет проводить ток, электроны из n-области пойдут в p-область, а «дырки» из p-области в n-область (рис. 22). В первом случае ток не равен нулю, во втором — ток равен нулю. Это означает, что если к р-области подключить «-» источника, а к n-области — «+» источника тока, то запирающий слой расширится и тока не будет.
Полупроводниковый диод состоит из контакта двух полупроводников р- и n-типа. Полупроводниковые диоды имеют небольшие размеры и массу, длительный срок службы, высокую механическую прочность, высокий коэффициент полезного действия; их недостатком является зависимость сопротивления от температуры.
В радиоэлектронике применяется также еще один полупроводниковый прибор:транзистор, который был изобретен в 1948 г. В основе триода лежит не один, а два р—n-перехода. Основное применение транзистора — это использование его в качестве усилителя слабых сигналов по току и напряжению, а полупроводниковый диод применяется в качестве выпрямителя тока.
После открытия транзистора наступил качественно новый этап развития электроники — микроэлектроники, поднявший на качественно иную ступень развитие электронной техники, систем связи, автоматики. Микроэлектроника занимается разработкой интегральных микросхем и принципов их применения. Интегральной микросхемой называют совокупность большого числа взаимосвязанных компонентов — транзисторов, диодов, резисторов, соединительных проводов, изготовленных в едином технологическом процессе. В результате этого процесса на одном кристалле одновременно создается несколько тысяч транзисторов, конденсаторов, резисторов и диодов, до 3500 элементов. Размеры отдельных элементов микросхемы могут быть 2—5 мкм, погрешность при их нанесении не должна превышать 0,2 мкм. Микропроцессор современной ЭВМ, размещенный на. кристалле кремния размером 6x6 мм, содержит несколько десятков или даже сотен тысяч транзисторов.
Однако в технике применяются также полупроводниковые приборы без р—n-перехода. Например, терморезисторы (для измерения температуры), фоторезисторы (в фотореле, аварийных выключателях, в дистанционных управлениях телевизорами и видео-магнитофонами) .
18.билет
1)английский ученый Фарадей явился первооткрывателем физического явления называемого явление электромагнитной индукции.
2) Явление электромагнитной индукции лежит в основе действия индукционных генераторов (постоянного и переменного тока), трансформаторов, микрофонов и громкоговорителей. Если бы не открыли электромагнитную идукцию то у нас небыло бы многих бытовых приборов. По этому её называют величайшим открытием.
Магни́тный
пото́к — поток
как
интеграл вектора магнитной
индукции
через
конечную поверхность
.
Определяется через интеграл по поверхности
при этом векторный элемент площади поверхности определяется как
где
— единичный
вектор, нормальный к
поверхности.
Также магнитный поток можно рассчитать как скалярное произведение вектора магнитной индукции на вектор площади:
где α — угол между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости площади.
Магнитный поток через контур также можно выразить через циркуляцию векторного потенциала магнитного поля по этому контуру:
Зако́н электромагни́тной инду́кции Фараде́я является основным законом электродинамики, касающимся принципов работы трансформаторов, дросселей, многих видов электродвигателей и генераторов.[1] Закон гласит:Для любого замкнутого контура индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через этот контур, взятого со знаком минус.[1]
или другими словами:Генерируемая ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит:
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
Правило сформулировано в 1833 году Э. Х. Ленцем. Позднее оно было обобщено на все физические явления в работах Ле Шателье (1884 год) и Брауна (1887 год), это обобщение известно как принцип Ле Шателье — Брауна.
Эффектной демонстрацией правила Ленца является опыт Элиу Томсона.
Согласно закону
электромагнитной индукции Фарадея при
изменении магнитного
потока
,
пронизывающего электрический контур,
в нём возбуждается ток,
называемый индукционным.
Величина электродвижущей
силы,
ответственной за этот ток, определяется
уравнением[1]:
где знак «минус» означает, что ЭДС индукции действует так, что индукционный ток препятствует изменению потока. Этот факт и отражён в правиле Ленца.
19.
Явление самоиндукции заключается в появлении ЭДС индукции в самом проводнике при изменении тока в нем, частный случай электромагнитной индукции. Примером явления самоиндукции является опыт с двумя лампочками, подключенными параллельно через ключ к источнику тока, одна из которых подключается через катушку (рис. 27). При замыкании ключа лампочка 2, включенная через катушку, загорается позже лампочки 1. Это происходит потому, что после замыкания ключа ток достигает максимального значения не сразу, магнитное поле нарастающего тока породит в катушке индукционную ЭДС, которая в соответствии с правилом Ленца будет мешать нарастанию тока.
Используя
закон электромагнитной индукции, можно
получить такое следствие: ЭДС самоиндукции
прямо пропорциональна скорости изменения
тока в проводнике.
.
Коэффициент
пропорциональности
называют
индуктивностью. Индуктивность —
это величина, равная ЭДС самоиндукции
при изменении силы тока в проводнике
на 1 А за 1 с. Единица индуктивности —
генри (Гн). 1 Гн = 1 В • с/А. 1 генри — это
индуктивность такого проводника, в
котором возникает ЭДС самоиндукции 1
вольт при скорости изменения силы тока
1 А/с. Индуктивность характеризует
магнитные свойства электрической цепи
(проводника), зависит от магнитной
проницаемости среды сердечника, размеров
и формы катушки и числа витков в ней.
При
отключении катушки индуктивности от
источника тока лампа, включенная
параллельно катушке, дает кратковременную
вспышку (рис. 28). Ток в цепи возникает
под действием ЭДС самоиндукции. Источником
энергии, выделяющейся при этом в
электрической цепи, является магнитное
поле катушки. Энергия магнитного поля
находится по формуле
.
Энергия магнитного поля зависит от индуктивности проводника и силы тока в нем. Эта энергия может и преходить в энергию электрического поля. Вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным полем, а переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, т. е. переменные электрическое и магнитное поля не могут существовать друг без друга. Их взаимосвязь позволяет cделать вывод о существовании единого электромагнитного поля. Электромагнитное поле — это поле, посредством которого осуществляется взаимодействие электрически заряженных частиц. Электромагнитное поле характеризуется напряженностью электрического поля и магнитной индукцией. Связь между этими величинами и распределением в пространстве электрических зарядов и токов была установлена в 60-х гг. XIX в. Дж. Максвеллом. Эта связь носит название основных уравнений электродинамики, которые описывают электромагнитные явления в различных средах и в вакууме. Получены эти уравнения как обобщение установленных на опыте законов электрических и магнитных явлений.
20.
Электромагнитные
колебания —
это колебания электрического и магнитного
полей, которые сопровождаются периодическим
изменением заряда, силы тока и напряжения.
Простейшей системой, где могут возникнуть
и существовать свободные электромагнитные
колебания, является колебательный
контур. Колебательный
контур —
это цепь, состоящая из катушки индуктивности
и конденсатора (рис. 29, а). Если конденсатор
зарядить и замкнуть на катушку, то по
катушке потечет ток (рис. 29, б). Когда
конденсатор разрядится, ток в цепи не
прекратится из-за самоиндукции в катушке.
Индукционный ток, в соответствии с
правилом Ленца, будет иметь то же
направление и перезарядит конденсатор
(рис. 29, в). Процесс будет повторяться
(рис. 29, г) по аналогии с колебаниями
маятниками. Таким образом, в колебательном
контуре будут происходить электромагнитные
колебания из-за превращения
энергии электрического поля конденсатора
(
)
в энергию магнитного поля катушки с
током (
),
и наоборот. Период электромагнитных
колебаний в идеальном колебательном
контуре (т. е. в таком контуре, где нет
потерь энергии) зависит от индуктивности
катушки и емкости конденсатора и
находится по формуле Томсона
.
Частота с периодом связана обратно
пропорциональной зависимостью
.
В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потерь энергии на нагревание проводов. Для практического применения важно получить незатухающие электромагнитные колебания, а для этого необходимо колебательный контур пополнять электроэнергией, чтобы скомпенсировать потери энергии. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний применяют индукционный генератор.
Согласно
закону электромагнитной индукции, в
нем возникает ЭДС с частотой 50 Гц,
изменяющаяся по гармоническому закону
.
Под действием ЭДС и идет переменный ток с частотой 50 Гц во всех лампочках, холодильниках и стиральных машинах в квартирах.
Переменный
ток — это вынужденные электромагнитные
колебания. Действительно, если ток
изменится по гармоническому закону
,
то его магнитное поле также совершает
гармоническое колебание с частотой
.
Причина тока — электрическое поле.
Следовательно, с такой же частотой
меняется электрическое поле в проводнике.
21.
Английский ученый Джеймс Максвелл на основании изучения экспериментальных работ Фарадея по электричеству высказал гипотезу о существовании в природе особых волн, способных распространяться в вакууме. Эти волны Максвелл назвал электромагнитными волнами. По представлениям Максвелла: при любом изменении электрического поля возникает вихревое магнитное поле и, наоборот, при любом изменении магнитного поля возникает вихревое электрическое поле. Однажды начавшийся процесс взаимного порождения магнитного и электрического молей должен непрерывно продолжаться и захватывать все новые и новые области в окружающем пространстве (рис. 30). Процесс взаимопорождения электрических и магнитных полей происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях. Переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное поле, переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.
Электрические и магнитные поля могут существовать не только в веществе, но и в вакууме. Поэтому должно быть возможным распространение электромагнитных волн в вакууме.
Условием возникновения электромагнитных волн является ускоренное движение электрических зарядов. Так, изменение магнитного поля происходит при изменении тока в проводнике, а изменение тока происходит при изменении скорости зарядов, т. е. при движении их с ускорением. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме, по расчетам Максвелла, должна быть приблизительно равна 300 000 км/с.
Впервые опытным путем получил электромагнитные волны немецкий физик Генрих Герц, использ¬вав при этом высокочастотный искровой разрядник (вибратор Герца). Герц опытным путем определил также скорость электромагнитных волн. Она совпала с теоретическим определением скорости волн Максвеллом. Простейшие электромагнитные волны — это волны, в которых электрическое и магнитное поля совершают синхронные гармонические колебания.
Конечно, электромагнитные волны обладают всеми основными свойствами волн.
Они подчиняются закону отражения волн: угол падения равен углу отражения. При переходе из одной среды в другую преломляются и подчиняются закону преломления волн:отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред, равная отношению скорости электромагнитных волн в первой среде к спорости электромагнитных волн во второй среде, и называется показателем преломления второй среды относительно первой.
Явление дифракции электромагнитных волн, т. е. отклонение направления их распространения от прямолинейного, наблюдается у края преграды или при прохождении через отверстие. Электромагнитные полны способны к интерференции. Интерференция — это способность когерентных волн к наложению, в результате чего волны в одних местах друг друга усиливают, а в других местах — гасят. (Когерентные волны — это водны, одинаковые по частоте и фазе колебания.) Электромагнитные волны обладают дисперсией, т. е. когда показатель преломления среды для электромагнитных волн зависит от их частоты. Опыты с пропусканием электромагнитных волн через систему из двух решеток показывают, что эти волны являются поперечными.
При
распространении электромагнитной волны
векторы напряженности
и
магнитной индукции
перпендикулярны
направлению распространения волны и
взаимно перпендикулярны между собой
(рис. 31).
Возможность практического применения электромагнитных волн для установления связи без проводов продемонстрировал 7 мая 1895 г. русский физик Александр Степанович Попов. Этот день считается днем рождения радио. Для осуществления радиосвязи необходимо обеспечить возможность излучения электромагнитных волн. Если электромагнитный волны возникают в контуре из катушки и конденсатора, то переменное магнитное поле оказывается связанным с катушкой, а переменное электрическое поле — сосредоточенным между пластинами конденсатора. Такой контур называется закрытым (рис. 32, а). Закрытый колебательный контур практически не излучает электромагнитные волны в окружающее пространство. Если контур состоит из катушки и двух пластин плоского конденсатора, то под чем большим углом развернуты эти пластины, тем более свободно выходит электромагнитное поле в окружающее пространство (рис. 32, б). Предельным случаем раскрытого колебательного контура является удаление пластин на противоположные концы катушки. Такая система называется открытым колебательным контуром (рис. 32, в). В действительности контур состоит из катушки и длинного провода — антенны.
Энергия излучаемых (при помощи генератора незатухающих колебаний) электромагнитных колебаний при одинаковой амплитуде колебаний силы тока в антенне пропорциональна четвертой степени частоты колебаний. На частотах в десятки, сотни и даже тысячи герц интенсивность электромагнитных колебаний ничтожно мала. Поэтому для осуществления радио- и телевизионной связи используются электромагнитные волны с частотой от нескольких сотен тысяч герц до сотен мегагерц.
При передаче по радио речи, музыки и других туковых сигналов применяют различные виды модуляции высокочастотных (несущих) колебаний. Суть модуляции заключается в том, что высокочастотные колебания, вырабатываемые генератором, изменяют по закону низкой частоты. В этом и заключается один из принципов радиопередачи. Другим принципом является обратный процесс — детектирование. При радиоприеме из принятого антенной приемника модулированного сигнала нужно отфильтровать звуковые низкочастотные колебания.
С помощью радиоволн осуществляется передача на расстояние не только звуковых сигналов, но и изображения предметов. Большую роль в современном морском флоте, авиации и космонавтике играет радиолокация. В основе радиолокации лежит свойство отражения волн от проводящих тел. (От поверхности диэлектрика электромагнитные волны отражаются слабо, а от поверхности металлов почти полностью.)
22.билет
Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок сдлинами волн в вакууме 380—400 нм (750—790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760—780 нм (385—395 ТГц)[1].
В широком смысле, используемом вне физической оптики, светом часто называют любое оптическое излучение[2], то есть такие электромагнитные волны, длины которых лежат в диапазоне с приблизительными границами от единиц нанометров до десятых долей миллиметра[3]. В этом случае в понятие «свет» помимо видимого излучения включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовоеизлучения.
Раздел физики, в котором изучается свет, носит название оптика.
Свет может рассматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов — частиц, обладающих определённой энергией, импульсом,собственным моментом импульса и нулевой массой (или, как говорили ранее, нулевой массой покоя).
Световые пучки распространяются независимо друг от друга. Например, проходя один через другой, они не влияют на взаимное распространение.
Световые пучки обратимы, т.е., если поменять местами источник света и изображение, полученное с помощью оптической системы, то ход лучей от этого не изменится.
Световые пучки распространяются независимо друг от друга
Скорость света и методы ее измерения.
Первые предложения выдвинуты Галилеем: фонарь и зеркало устанавливаются на вершинах двух гор; зная расстояние между горами и, измеряя время распространения, можно рассчитать скорость света.
23.билет
