 
                                                 
                                                1. При параллельном проецировании длина тени не меняется. Два параллельных луча, падающих через концы перекладины на Землю (перекладина и земная поверхность параллельны) определят длину тени. Она не будет меняться с изменением угла падения параллельных лучей. Параллельное проецирование не зря называют еще солнечным. Солнечные лучи считаются параллельными, что для тел малых размеров (как перекладина ворот) так и есть. Итак, длина тени перекладины не меняется. Рисунок разобраться почему. Там показаны длины тени от перекладины с при двух углах падения параллельных лучей a и b.
2. Собирающая линза дает мнимое изображение только в одном случае, когда предмет расположен между фокусом и линзой. Следовательно, в нашем случае, предмет расположен далее 20 см от линзы. Смотрите рисунок.
 
                                                 
                                                Запишем формулу Работы совершаемой при перемещение заряда в элктрическом поле
 , где E - напряженность электрического поля можно расписать как
, где E - напряженность электрического поля можно расписать как 
 . Но нам данн ещё потенциал электрического поля которы рывен
. Но нам данн ещё потенциал электрического поля которы рывен 
 . Формула напряжённости и формула потециала электрического поля похожи, разница только в квадрате. Если мы представим
. Формула напряжённости и формула потециала электрического поля похожи, разница только в квадрате. Если мы представим  , то
, то 
потенциал электрического поля умноженный на "r" (радиус) - это и будет являтся напряжённость электрического поля т.е.  . Подставив данную формулу в формулу работы, получим
. Подставив данную формулу в формулу работы, получим  . В системе СИ: 28 см =0,28 м, 20 см = 0,2 м.
. В системе СИ: 28 см =0,28 м, 20 см = 0,2 м.
Подставляем численные данные и вычисляем ⇒  Джоуль.
 Джоуль.
ответ: Работа А = 9,6*10⁻⁸ Дж.
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Законы электромагнетизма, полученные Максвеллом, оказались не в состоянии объяснить форму кривой распределения интенсивности в спектре абсолютно черного тела. При удалении от этого значения интенсивность электромагнитного излучения плавно убывает.
Электродинамика Максвелла приводила к бессмысленному выводу, согласно которому нагретое тело, непрерывно теряя энергию вследствие излучения электромагнитных волн, должно охладиться до абсолютного нуля, что противоречило закону сохранения энергии. Согласно классической теории тепловое равновесие между веществом и излучением невозможно. Однако повседневный опыт показывает, что ничего подобного в действительности нет. Нагретое тело не расходует всю свою энергию на излучение электромагнитных волн.
Стремясь преодолеть затруднения классической теории при объяснении излучения черного тела, Осенью 1900 г., сопоставив все полученные к этому времени результаты, М. Планк сумел «угадать» формулу, которая полностью соответствовала экспериментальной кривой. Для того, чтобы вывести эту формулу, ему потребовалось пожертвовать классическими представлениями и представить, что энергия излучения состоит из отдельных малых и неделимых частей – квантов.
Так начинается зарождение квантовой теории.