Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Основные формулы. 1. Скорость света в среде:
1. Скорость света в среде: , где с – скорость света в вакууме; п – показатель преломления среды. 2. Оптическая длина пути луча света: , где − геометрическая длина пути луча в среде с показателем преломления п. 3. Оптическая разность хода двух лучей: . 4. Зависимость оптической разности фаз с оптической разностью хода: , где λ − длина световой волны. 5. Условие максимального усиления света при интерференции: , (k= 0,1,2,...). Условие максимального ослабления света: . 6. Оптическая разность хода лучей, возникающая при отражении монохроматического света от тонкой плёнки: , или , где d – толщина плёнки; п – показатель преломления плёнки; i1 –угол падения; i2 –угол преломления света в плёнке. 7. Радиус световых колец Ньютона в отражённом свете: , где k – номер кольца (k= 1,2,3 ,...); R – радиус кривизны линзы. Радиус тёмных колец Ньютона в отражённом свете: . 8. Угол φ отклонения лучей, соответствующий максимуму (светлая полоса) при дифракции на одной щели, определяется из условия (k= 0,1,2,3 ,...), где а – ширина щели; k – порядковый номер максимума. 9. Угол φ отклонения лучей, соответствующий максимуму (светлая полоса) при дифракции света на дифракционной решётке, определяется из условия ,(k= 0,1,2,3 ,...), где d – период дифракционной решётки. 10. Разрешающая способность дифракционной решётки: , где − наименьшая разность длин волн двух соседних спектральных линий (λ и λ + Δλ), при которой эти линии могут быть видны раздельно в спектре, полученном посредством данной решётки; N – полное число щелей решётки. 11. Формула Вульфа-Брэгга: , где − угол скольжения (угол между направлением пучка параллельных рентгеновских лучей, падающих на кристалл, и гранью кристалла); d – расстояние между атомными плоскостями кристалла. 12.Закон Брюстера: , где i 1 – угол падения, при котором отразившийся от диэлектрика луч полностью поляризован; п 21– относительный показатель преломления второй среды относительно первой. 13.Закон Малюса: , где I 0– интенсивность плоскополяризованного света, падающего на анализатор; I –интенсивность этого света после анализатора; α – угол между направлениями колебаний света, падающего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора (если колебания падающего света совпадают с этой плоскостью, то анализатор пропускает длинный свет без ослабления). 14. Угол поворота плоскости поляризации монохроматического света при прохождении через оптически активное вещество: а) в твёрдых телах: , где α – постоянная вращения; d – длина пути, пройденного светом в оптически активном веществе; б) в растворах: , где − удельное вращение; ρ – массовая концентрация оптически активного вещества в растворе. 15.Релятивистская масса: , или , где m 0 – масса покоя частицы; v – её скорость; с – скорость света в вакууме; β – скорость частицы в долях скорости света (). 16.Взаимосвязь массы и энергии релятивистской частицы: , или , где − энергия покоя частицы. 17.Полная энергия свободной частицы: , где Т – кинетическая энергия релятивистской частицы. 18.Кинетическая энергия релятивистской частицы: , или . 19.Импульс релятивистской частицы: , или . 20.Связь между полной энергией и импульсом релятивистской частицы: . 21.Закон Стефана-Больцмана: , где Re – излучатель (энергетическая светимость) абсолютно чёрного тела; σ – постоянная Стефана-Больцмана; Т – термодинамическая температура Кельвина. 22.Закон смещения Вина: , где − длина волны, на которую приходится максимум энергии излучателя; b –постоянная Вина (b=2,90∙10-3 м∙К). 23.Энергия фотона: ,или , где h – постоянная Планка; − постоянная Планка, делённая на 2π; v –частота фотона; ω – циклическая частота. 24.Масса фотона: , где с – скорость света в вакууме; λ – длина волны фотона. 25.Импульс фотона: . 26.Формула Эйнштейна для фотоэффекта: , где hv – энергия фотона, падающего на поверхность металла; А – работа выхода электрона; Т – кинетическая энергия фотоэлектрона. 27.Красная граница фотоэффекта: , или , где − минимальная частота света, при которой ещё возможен фотоэффект; − максимальная длина волны света, при которой ещё возможен фотоэффект; h – постоянная Планка; с – скорость света в вакууме. 28.Формула Комптона: или где λ – длина волны фотона, встретившегося со свободным или слабо свободным электроном; − длина волны фотона, рассеянного на угол 0 после столкновения с электроном; − масса покоящегося электрона. 29.Комптоновская длина волны: ( = 2,436пм). 30.Давление света при нормальном падении на поверхность: , где Е – облучённость поверхности; ω – объёмная плотность лучистой энергии; ρ – коэффициент отражения света поверхностью.
Date: 2015-11-15; view: 514; Нарушение авторских прав |