М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
tanyaraeva2017
tanyaraeva2017
18.10.2022 04:02 •  Физика

Жазық айнада қандай кескін қалыптасады

Шын кескін

Жалған кескін

Үлкейген кескін

Төңкерілген кескін

Тура кескін

[1]

Оқушы дөңес линза арқылы эксперимент жасады. Ол денені линзадан әртүрлі қашықтыққа орналастыру төмендегідей нәтиже алды.

Денеге дейінгі арақашықтық/см

100

Кескінге дейінгі арақашықтық/ см

25

Линзаның фокус аралығын есептеңіз?

берілгені

ХБЖ

формула

шешуі

[3]

Табылған фокус аралығынан пайдаланып линзаның оптикалық күшін есептеңіз?

берілгені

ХБЖ

формула

шешуі

[2]

3. Суретте адам көзіне түскен жарық сызықтары көрсетілген

Көз ақауының атауын жазыңыз.

__100см=1м

[1]

Суреттегі көз ақауын жою үшін қандай линзаны қолдануға болады?

[1]

4.Оқушы жарықтың сынуын зерттеу үшін төмендегідей сызба салған

Сызбадан түсу бұрышын, шағылу бұрышын және сыну бұрышын көрсетіңіз

[3]

Егер түсу бұрышы 450, сыну бұрышы 300 болса сындыру көрсеткішін есептеңіз.

[2]

суреттегі қай ортаның оптикалық тығыздығы үлкен?

[1]

5. Жарық сәулесінің толық ішкі шағылуы көрсектілген сурет берілген

Толық ішкі шағылу жағдайында сыну заңының формуласын табыңыз

А) sin a sin 900 =n2n1 Б) sin a =n2n1

C) sin a sin b =n1n Д) 1n=n2n1

[1]

Суреттен толық ішкі шағылу жағдайындағы сыну бұрышының шектік мәнін жазыңыз.

Hi

👇
Открыть все ответы
Ответ:
alexksyx
alexksyx
18.10.2022

Объяснение:

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ, 2010, том 109, № 2, с. 179-181

= БИОМЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ =

УДК 535.8

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ © 2010 г. А. Н. Башкатов, В. В. Любимов, В. В. Тучин

В этом выпуске журнала "Оптика и спектроскопия" помещены статьи, отражающие современное состояние оптических технологий, применяемых и перспективных для применения в биомедицинских исследованиях. Бурное развитие оптической биомедицинской диагностики и терапии в настоящее время обусловлено многими факторами. Во-первых, это новые результаты фундаментальных исследований по взаимодействию оптического излучения с биологическими тканями и клетками, включая поляризованное излучение, флуоресценцию в многократно рассеивающей среде и спекл-интерференционные явления. Во-вторых, это существенный прогресс в области разработки средств доставки, детектирования и визуализации оптического излучения. В-третьих, появление новых компьютерных и на-нотехнологий. Все это дает возможность получения новой, ранее недоступной информации о живых объектах средствами спектроскопии и обеспечить более эффективное фотовоздействие на отдельные биологические структуры.

Оптика наночастиц и ее приложения в биомедицине представляют собой новую область нано-биотехнологии. Одной из перспективных областей применения люминесцентных полупроводниковых наночастиц, обладающих широким спектром поглощения и ярко выраженным узким пиком люминесценции в видимой части спектра, является медицинская диагностика. Поскольку длина волны флуоресценции нанокристаллов одного и того же состава строго зависит от их размеров, то изменяя размеры и состав полупроводниковых нанокристаллов, можно менять длину волны их флуоресценции от синей до инфракрасной области оптического спектра. При этом для возбуждения люминесценции нанокристал-лов всех цветов достаточно одного источника излучения. Такие уникальные свойства делают на-нокристаллы идеальными флуорофорами для сверхчувствительного многоцветного детектирования биологических объектов, а также медицинской диагностики, требующей регистрации многих параметров одновременно. В частности, синтезу наночастиц сульфида кадмия посвящена одна из статей данного выпуска.

Возможность генерации узкополосного высококогерентного излучения, а также широкополосного излучения с малой длиной когерентности лежит в основе методов корреляционной и допплеровской спектроскопии, лазерной интерферометрии, оптической когерентной томографии (ОКТ), а также многочисленных методов лазерной диагностики и терапии различных заболеваний. Эти методы эффективно используются для изучения динамических и структурных особенностей нормальных и патологически измененных биологических объектов. Детектирование и корреляционная обработка спекл-структур также позволяют получать диагностическую информацию о пространственно-временной организации биологических объектов. Примером наиболее важных медицинских задач, для решения которых перспективны когерентно-оптические методы, является измерение скорости диффузии воды и лекарственных препаратов в тканях человеческого организма. Исследования последних лет показали перспективность использования ОКТ для решения этой проблемы. Одна из работ выпуска посвящена измерению скорости диффузии воды в дентине зуба человека, еще в одной работе проанализированы пространственные и временные масштабы когерентности био-спеклов, формирующихся в биотканях.

свойства и эффекты флуоресценции.

4,4(86 оценок)
Ответ:
pdgudkova
pdgudkova
18.10.2022

Объяснение:

2.1Силу, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяготения Земли, называют силой тяжести

2.2Сила притяжения прямо пропорциональна весу тела. Рассчитать величину можно по формуле F=m*g, где g – коэффициент, равный 9,8 м/с2

2.3Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, иногда используется единица СГС — дина.

2.4Сила тяжести приложена к самому телу, а именно к точке -центр тяжести тела. Направлена она вертикально вниз, к центру Земли.

2.5На опору или подвес; вниз

4,6(99 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ