
- •51. Действующее значение силы тока и напряжения.
- •52.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
- •53. Свет как электромагнитная волна.
- •54. Интерференция света. Практическое применение интерференции.
- •55. Дифракция света. Дифракционная решетка.
- •56. Законы отражения и преломления света
- •57. Полное внутреннее отражение.
- •58. Дисперсия света.
- •59. Различные виды электромагнитных излучений.
- •60. Свойства и применение электромагнитных излучений
- •61. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
- •62. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
- •63. Волновые и корпускулярные свойства света.
- •64. Строение атома, планетарная модель и модель Бора. Поглощение и выпускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия лазера.
- •Квантование энергии электрона в атоме
- •65. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
- •66. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействия на живые организмы.
- •67. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.
- •68. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.
- •69. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.
- •70. Образование планетных систем. Солнечная система.
51. Действующее значение силы тока и напряжения.
Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока.
Иначе говоря, действующее значение тока можно определить по формуле:
.
Для гармонических колебаний тока
52.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Электромагнитное поле, особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.
Электромагнитные волны, электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью.
Скорость волны равна длины волны на частоту колебаний.
53. Свет как электромагнитная волна.
Изучая природу света ученые постоянно находились в противоречии между двумя теориями. Одна из них утверждала, что свет – частица, другая, что свет волна.
Х. Гюйгенс утверждал, что свет – волна, но доказать этого не смог.
Френель, Юнг и Ллойд в конце 18 века экспериментально доказали, что свет – волна, тем самым опровергли теорию Ньютона.
В каждый период одна из этих теорий побеждала. В начале 20 века ученые заключили договор, согласно которому, при излучении и поглощении, свет считать частицей, а при распространении – волной.
54. Интерференция света. Практическое применение интерференции.
Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн
Использование интерференции в технике. Явление интерференции света находит широкое применение в современной технике. Одним из таких применений является создание "просветленной" оптики. Отполированная поверхность стекла отражает примерно 4% падающего на нее света. Современные оптические приборы состоят из большого числа деталей, изготовленных из стекла.
55. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Дифракция света, явления, наблюдающиеся при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения света, т. е. отклонение от законов геометрической оптики.
Дифракционная решётка — оптический прибор, действие которого основано на использовании явления дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. Первое описание явления сделал Джеймс Грегори, который использовал в качестве решётки птичьи перья.
Виды дифракционных решеток:
Отражательные: Штрихи нанесены на зеркальную (металлическую) поверхность, и наблюдение ведется в отражённом свете
Прозрачные: Штрихи нанесены на прозрачную поверхность (или вырезаются в виде щелей на непрозрачном экране), наблюдение ведется в проходящем свете.