Содержание
- 2. Вибратор Герца Вибратор R – разрядник; Т - газоразрядная трубка; D – дроссели. Резонатор Движущийся с
- 3. ЭМВ распространяются в пространстве, удаляясь от вибратора во все стороны. В любой точке векторы напряженности электрического
- 4. Поля изменяют свое направление в пространстве: в одних точках вектор Н направлен к плоскости страницы, в
- 5. Электромагнитные волны представляют собой поперечные волны и, в этом, аналогичны другим типам волн. Однако в ЭМВ
- 6. Фазовая скорость ЭМВ определяется выражением где – скорость света в вакууме; В веществе скорость распространения электромагнитных
- 7. Скорость распространения электромагнитных волн в среде зависит от ее электрической и магнитной проницаемостей. Величину абсолютным показателем
- 8. ω – круговая частота, φ – начальная фаза колебаний в точках с координатой – волновое число,
- 9. Таким образом: • векторы взаимно перпендикулярны, т. к. и направлены одинаково; • электромагнитная волна является поперечной;
- 10. 4.3 Энергия и импульс ЭМП Распространение электромагнитных волн связано с переносом ЭМ энергии (подобно тому, как
- 11. Поток энергии через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны в единицу времени: Объемная плотность энергии w
- 12. Вектор направлен в сторону распространения электромагнитной волны, а его модуль равен энергии, переносимой электромагнитной волной за
- 13. “Электромагнитная” масса и импульс Существование давления ЭМВ приводит к выводу о том, что электромагнитному полю (световым
- 14. Опыт Герца с металлическими параболическими зеркалами и призмой Установлена полная аналогия преломления и отражения ЭМВ со
- 15. Усовершенствовав вибратор Герца и применив свой приемник, профессор Петербургского электротехнического института А.С. Попов 1896 г. наладил
- 16. 4.5. Шкала ЭМВ В оптике условно рассматривается три области: Длина волны (λ) геометрическая оптика. λ сравнима
- 20. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА 3.5 Развитие взглядов на природу света 3.6 Интерференция световых волн 3.7
- 21. 3.5 Развитие взглядов на природу света Основные законы геометрической оптики известны ещё с древних времен. Так,
- 22. Геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики, когда длина световой волны стремится к нулю. Простейшие оптические
- 23. постоянная равная отношению скорости света в среде Законы отражения и преломления света: ; (угол падения равен
- 24. Опубликовал в 1690 г. созданную им волновую теорию света, объяснил двойное лучепреломление. Усовершенствовал телескоп; сконструировал окуляр,
- 25. Принцип Гюйгенса Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является в свою очередь центром вторичных волн;
- 26. Ферма Пьер (1601 – 1665) – французский математик и физик. Его исследования относятся в большинстве к
- 27. Согласно принципу Ферма, свет распространяется между двумя точками по пути, для прохождения которого необходимо наименьшее время.
- 28. Начало XIX в. характеризуется интенсивным развитием математической теории колебаний и волн и ее приложением к объяснению
- 29. Френель Огюст Жан (1788 -1827) - французский физик, член Парижской академии наук (1788 -1827) - французский
- 30. Фраунгофер Йозеф (1787-1826) - немецкий физик, профессор Мюнхенского университета. Научные работы относятся к физической оптике (1787-1826)
- 31. Волновые свойства света наиболее отчетливо обнаруживают себя в интерференции и дифракции. Пусть две волны одинаковой частоты,
- 32. Амплитуда результирующего колебания при сложении колебаний направленных вдоль одной прямой Если разность фаз колебаний возбужденных волнами
- 33. В случае некогерентных волн разность фаз непрерывно изменяется. Для некогерентных источников интенсивность результирующей волны всюду одинакова
- 34. В случае когерентных волн (для каждой точки пространства) так, что (7.2.2) Последнее слагаемое в этом выражении
- 35. Некогерентность естественных источников света обусловлена тем, что излучение тела слагается из волн, испускаемыми многими атомами. Периодическая
- 36. Условие максимума и минимума интерференции а вторая разности фаз двух когерентных волн Оптическая разность хода двух
- 37. Если разность хода равна целому числу длин волн в вакууме условие интерференционного максимума. Если оптическая разность
- 38. 3.7. Опыт Юнга Расстояние l от щелей, причем Показатель преломления среды – n.
- 43. Расстояние между двумя соседними максимумами (или минимумами) равно максимумы интенсивности будут наблюдаться в случае, если (m
- 44. Главный максимум, соответствующий проходит через точку О. Вверх и вниз от него располагаются максимумы (минимумы) первого
- 45. Принцип Гюйгенса и законы геометрической оптики Когда фронт волны достигнет отражающей поверхности в точке А, эта
- 46. Тогда ВС = сΔt. За это же время фронт волны, возбуждаемой точкой А в среде со
- 47. 3.8 Методы наблюдения интерференции Опыт Юнга Рисунок 7.5
- 48. Зеркала Френеля Рисунок 7.6
- 49. Бипризма Френеля Рисунок 7.7
- 50. Билинза Бийе Рисунок 7.8
- 51. а - световые лучи, отражаясь от верхней и нижней поверхностей тонкого воздушного клина, интерферируют и образуют
- 52. Полосы равного наклона
- 53. Для наблюдения полос равного наклона вместо плоскопараллельной пластинки удобно использовать интерферометр Майкельсона Рисунок 7.11 интерференционные полосы
- 54. Интерференция от клина. Полосы равной толщины В белом свете интерференционные полосы окрашены. Поэтому такое явление называют
- 55. Полосы равной толщины
- 56. Кольца Ньютона Ньютон объяснил это явление на основе корпускулярной теории света. Кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые
- 57. Кольца Ньютона темного кольца m-го радиус
- 58. Итак: полосы равного наклона получаются при освещении пластинки постоянной толщины ( ) рассеянным светом в котором
- 59. 3.10 Применение интерференции света • Тот факт, что расположение интерференционных полос зависит от длины волны и
- 60. • Кроме того, по интерференционной картине можно выявлять и измерять неоднородности среды (в т.ч. фазовые), в
- 61. • Интерференционные волны от отдельных «элементарных» излучателей используется при создании сложных излучающих систем (антенн) для электромагнитных
- 63. • Получение высокоотражающих электрических зеркал Для получения коэффициента отражения (такие зеркала используются в лазерных резонаторах) надо
- 65. Скачать презентацию






























































Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике
Отчет о проделанной работе в магазине Lady Collection
Австралийский вариант английского языка
нижнесортымская сош
Уход за комнатными растениями
Транспортная логистика и ее эффективность на примере ООО Тандер
Химия питания: белки, жиры, углеводы.
ЛИРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
Типы политических режимов
Субпродукты из птицы
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в январе-марте 2010 года
Jigsaw puzzle
Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
Презентация на тему Табличное решение логических задач (7 класс)
Отчет Комитета по социальной политикео работе за период январь 2011г. - декабрь 2011г.
В ООО Муравленковская Транспортная Компания для работы вахтовым методом требуются
MadLib String Theory
Владимиро-Суздальская Русь
Отмороженные. Команда №26
Древня Русь (4 класс)
Подход Джона Локка к процессу психического развития человека
ЭТО
РК НА ЯНДЕКС.ДИРЕКТ: МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ – БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ
Перегрузка операторов
Урок по гимнастике в 7 классе
Племена Квилетов
История крупнейших русских театров: Мариинский театр
Финансовая мотивация