falowe i korpuskularne własności promieniowania elektromagnetycznego

 0    23 Datenblatt    mardabrowska03
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fala
Lernen beginnen
zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni
.
Lernen beginnen
zależność pomiędzy prędkością fali (c), jej długością(λ) i okresem drgań (T)
częstotliwość drgań
Lernen beginnen
odwrotność okresu drgań (T)
fala elektromagnetyczna
Lernen beginnen
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektro-magnetycznego (zsynchronizowane oscylacje pól elektrycznego i magnetycznego)
zależność - składowa elektryczna imagnetyczna fali
Lernen beginnen
indukują się wzajemnie–zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne
prędkość światła
Lernen beginnen
2,998 x 10^8m/s
interferencja
Lernen beginnen
zjawisko nakładania się kilku fal o tej samej częstotliwości na siebie, w wyniku czego amplituda fali wypadkowej rośnie lub maleje w różnych punktach ośrodka w zależności od różnicy faz fal składowych
co powstaje na skutek interferencji
Lernen beginnen
jasne i ciemne prążki w obszarach, w których światło jest wygaszane lub wzmacniane
dyfrakcja
Lernen beginnen
ugięcie fali; zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu
zdolność rozdzielcza
Lernen beginnen
zdolność postrzegania dwóch punktów lub szczegółów jako wciąż odrębnych obiektów
warunek rozróżnialności obrazów dyfrakcyjnych
Lernen beginnen
maksimum jednego obrazu dyfrakcyjnego leży w miejscu minimum drugiego obrazu
rozdzielczość zależność
Lernen beginnen
im mniejsza odległość x, przy której można odróżnić dwa obiekty, tym większa rozdzielczość
apertura numeryczna (NA)
Lernen beginnen
miara maksymalnego dozwolonego kąta, przy którym soczewka zbiera wiązkę światła i wprowadzają dalej do wnętrza
czym jest n
Lernen beginnen
NA dla soczewki; n jest współczynnikiem załamania ośrodka między przedmiotem w punkcie P a soczewką
ciało doskonale czarne
Lernen beginnen
ciało, które pochłania całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania
.
Lernen beginnen
prawo przesunięć Wiena
prawo Stefana-Boltzmanna
Lernen beginnen
całkowita moc promieniowania ciała doskonale czarnego wzrasta wraz z temperaturą; S jest powierzchnią ciała doskonale czarnego, T jego temperaturą(w kelwinach), σ jest stałą Stefana-Boltzmanna
teoria Plancka
Lernen beginnen
oscylatory wytwarzające promieniowanie cieplne mogą przyjmować tylko pewne wybrane stany energetyczne, a emitowane przez nie promieniowanie może być wysyłane tylko określonymi porcjami (kwantami)
rozkład Plancka
Lernen beginnen
opisuje przewidywane promieniowanie ciała doskonałego
efekt fotoelektryczny
Lernen beginnen
polega na emisji elektronów z powierzchni metalu, pod wpływem promieniowania; ich energia zależy od częstotliwości
Lernen beginnen
energia fotoelektronów
fale materii de Broglie’a
Lernen beginnen
światło ma dwoistą naturę, działając raz jak fale, a innym razem jak cząstki; cząstki też mają dwoistą naturę
.
Lernen beginnen
równanie de Broglie’a

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.