коллоквиум физика 3
Термины из этой сессии:
Вы всё выучили. Повторите термины или двигайтесь дальше.
Перетаскивайте соответствующие элементы друг на друга, и они будут исчезать с экрана.
Ваше время: 2 минуты.
[{"term":"Сферическая волна, Амплитуда, Частота и фаза","def":"Колеблющаяся величина = (А0/r)*cos(wt-kr+f0)\nАмплитуда - Наибольшее отклонение от положения равновесия\nЧастота - Количество полных колебаний в единицу времени\nФаза - аргумент функции"},{"term":"Плоская монохроматическая волна","def":"Колеблющаяся величина = А0*cos(wt+f0)"},{"term":"Продольная и поперечная волна","def":"Продольная волна - волна, распространяющаяся в направлении параллельном направлению ее распространения\nПоперечная волна - волна, распространяющаяся в направлении перпендикулярном направлению ее распространения "},{"term":"Уравнение затухающих колебаний","def":"Колеблющаяся величина = А0*e^(-B/t)*cos(wt+f0)"},{"term":"Связь циклической частоты и волнового числа","def":"k = 2pi/y = w/v"},{"term":"Интенсивность, световой вектор","def":"Интенсивность - мощность, переносимая волной на единицу площади\nСветовой вектор - вектор напряженности электрического поля, применяемый для описания световой волны"},{"term":"Закон преломления света","def":"Луч падающий, луч преломленный и нормаль границы раздела сред в точке падения лежат в одной плоскости\nsina/sinb = n2/n1"},{"term":"Скорость света от показателя преломления","def":"v = c/n"},{"term":"Резонанс","def":"под резонансом мы понимаем резкое увеличение амплитуды колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к собственной частоте колебаний"},{"term":"Связь длины волны, частоты и фазовой скорости","def":"y = v*T = v/частота"},{"term":"интерференция, когерентные волны","def":"Интерференция – это сложение (наложение, взаимодействие) двух или более волн, приводящее к устойчивой во времени картине локального усиления или ослабления интенсивности волн, т.е. увеличению или уменьшению амплитуды результирующих колебаний.\nКогерентными (синхронными) называются волны, имеющие одинаковую длину волны X, постоянную начальную разность фаз колебаний и одинаковое направление плоскостей поляризации."},{"term":"получение когерентных волн","def":"Когерентные источники получают, разделив световую волну, идущую от одного источника, с помощью отражений или преломлений на две.(пр: дифракционная решетка)"},{"term":"волновое число и длина волны","def":"k = 2pi/y"},{"term":"Оптическая разность хода, разность хода в максимальных и минимальных значениях интерференции","def":"это разность оптических длин путей, проходимых волнами\nВ максимуме интерференции разность хода равна целому количеству длин волн"},{"term":"2 часть 14 вопроса","def":"-"},{"term":"Интерференция в тонких пленках","def":"Свет отражается от верхнего и нижнего слоя пленки, тем самым появляется разность хода"},{"term":"Кольца ньютона","def":"Ко́льца Нью́тона — кольцеобразные интерференционные максимумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания выпуклой линзы и плоскопараллельной пластины при прохождении света сквозь линзу и пластину. "},{"term":"Дифракция","def":"Дифракция - явление огибания волнами препятствий, в широком смысле любое отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн."},{"term":"19.\tКакое число зон Френеля должно открывать отверстие, чтобы в центре экрана получалось темное пятно?","def":"Число зон Френеля, которое должно открывать отверстие, чтобы в центре было темное пятно, чётное, так как при нём наблюдается минимум интерференции (амплитуда в точке меньше)"},{"term":"принцип Гюйгенса – Френеля","def":"Каждая точка волновой поверхности служит источником вторичных сферических волн. Все эти волны являются когерентными ввиду общности их происхождения от первичного источника (то есть могут интерферировать друг с другом), волновой процесс в окружающем пространстве – есть результат интерференции волн."},{"term":"приведите рисунок, объясняющий построение зон Френеля","def":"-"},{"term":"дифракция по Френелю и дифракция по Фраунгоферу","def":"Дифракция Френеля – дифракция в сходящихся лучах – дифракция изображения препятствия (на препятствие падает сферическая волна)\nДифракция Фраунгофера – дифракция в параллельных лучах – дифракция изображения источника (на препятствие падает плоская волна)"},{"term":"23.\tЗапишите условия главных максимумов дифракционной решетки","def":"dsin(a)=ky. максимуму соответствует нечетное количество зон щели"},{"term":"24.\tНа дифракционную решетку с постоянной d падает монохроматический свет с длиной волны λ. Под каким углом наблюдается максимум второго порядка?","def":"из уравнения 23"},{"term":"25.\tКакие волны называются разрешенными? Что такое разрешающая способность спектрального прибора","def":"Волны называются разрешенными, если минимум одной приходится на максимум другой.\nРазрешающая способность – возможность раздельного наблюдения двух близких спектральных линий"},{"term":"26.\tЧто такое порядок спектра дифракционной решетки?","def":"порядок спектра это номер последовательности, считая от центра"},{"term":"дисперсия дифракционной решетки","def":"Дисперсия определяет угловое или линейное расстояние между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны на единицу"},{"term":"Закон Бугера","def":"При прохождении света через вещество, часть энергии расходуется на возбуждение атомов или молекул"},{"term":"рассеяние света","def":"рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при их взаимодействии с веществом"},{"term":"В чем состоит закон Рэлея для рассеяния света","def":"Интенсивность рассеиваемого средой света обратно пропорциональна 4 степени длины волны падающего света"},{"term":"Линейно поляризованный свет","def":"это свет с определенной плоскостью колебания, которая ограничена строго в одном направлении, и распространяется только в одной плоскости"},{"term":"закон Брюстера","def":"Если свет падает на границу двух диэлектриков под углом Брюстера, то отраженный луч будет плоско-поляризованным, а преломленный будет частично преломленным\ntga = n12"},{"term":"Закон двойного лучепреломления","def":"раздвоение светового луча при прохождении через оптически анизотропную среду, обусловленное зависимостью показателя преломления и скорости волны от её поляризации и ориентирования волнового вектора"},{"term":"эллиптически поляризованный свет","def":"Волна, у которой вектор напряженности электрического поля в любой точке пространства вращается, описывая своим концом эллипс"},{"term":"Закон Малюса","def":"I=I0(cosa)^2"},{"term":"задача на закон Малюса","def":"по формуле 35"},{"term":"Дисперсия","def":"это разложение света в спектр, обусловленное зависимостью показателя преломления от частоты электромагнитного излучения, то есть частоты света"},{"term":"Дисперсия вещества","def":"зависимость показателей преломления от длины волны проходящего света (или зависимость от длины фазовой скорости распространения электромагнитной волны)"},{"term":"аномальная и нормальная дисперсия","def":"Различают нормальную и аномальную дисперсию. Если с увеличением длины волны λ показатель преломления n уменьшается, то дисперсию называют нормальной. Если с увеличением длины волны λ показатель преломления n увеличивается, то дисперсию называют аномальной"},{"term":"призма Николя","def":"Свет с произвольной поляризацией, проходя через торец призмы испытывает двойное лучепреломление, расщепляясь на два луча - обыкновенный, имеющий вертикальную горизонтальную поляризацию и необыкновенный, имеющий вертикальную поляризацию. После чего обыкновенный луч испытывает полное отражение от плоскости склеивания и выходит через боковую поверхность"}]