Определите частоту и длину волны фотона, испу щенного атомом водорода при переходе из со стояния с квантовым числом n = 4 в состояние с квантовым числом m = 2.
Классическая формула для определения скорости v=v0+a·t, где v0 – начальная скорость, a – ускорение, t – время. Так как по условию задачи конечная скорость мячика V=0, а ускорение мяча равно а= -- g (примем g=10 м/с2), тогда из формулы получаем, время полета мяча до остановки равно t = V0/g или t = 22 / 10 = 2,2 сек. Тогда за это время можно найти высоту подъема мяча. Высота подъема h = V0*t --, тогда получаем h = 22*2,2 -- (10*)/2 = 24,2 м. За время t=2,2 с воздушный шар опустится на расстояние равное h = Vш*t = 2 * 2,2 = 4,4 м. Расстояние между шаром и мячиком будет равно 24,2 + 4,4 = 28,6 м.
Механические явления - это явления, связанные с перемещением макроскопических тел в пространстве. Механика изучает силы как причины их изменения скоростей тел, но природа этих сил, их происхождение механикой не объясняются. Явления, связанные с изменением температуры тел, называются тепловыми. При тепловом явлении с телом с точки зрения механики ничего не происходит, но как известно, тело состоит из беспорядочно движущихся частиц. Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым явлением
•Скорость света в среде:
n
c V = ,
где c – скорость света в вакууме; n – показатель преломления среды.
•Оптическая длина пути света в среде:
L = nS ,
где S – геометрическая длина пути в среде с показателем преломления n.
•Оптическая разность хода двух световых волн:
Δ = L2− L1 .
•Разность фаз двух волн:
λ
Δ δ = 2π ,
где λ – длина световой волны в вакууме.
•Условие максимального усиления света при интерференции (условие
максимума):
Δ = ±mλ или δ = ±2mπ, m = 0,1,2,...
•Условие наибольшего ослабления света (условие минимума):
2
λ Δ = ±(2m+ 1) или δ = ±(2m+ 1)π , m = 0,1,2,...
•Оптическая разность хода лучей, возникающая при прохождении и отражении
монохроматического света от тонкой пленки, расположенной в воздухе, без
учета дополнительной разности хода, возникающей при отражении от среды
оптически более плотной:
Δ 2d n sin ε 2dncos ε 2 2 = − =
где d – толщина пленки; n – показатель преломления пленки; ε – угол
падения луча на пленку, ε' – угол преломления света в пленке.
При каждом отражении от среды оптически более плотной к оптической
разности хода добавляется 2
λ
.
•Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете:
2n
λ
rk = (2k− 1)R ,
где k – номер кольца (k = 1,2,3,...); R – радиус кривизны линзы, n