falowe i korpuskularne własności promieniowania elektromagnetycznego

 0    23 fiche    mardabrowska03
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
fala
commencer à apprendre
zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni
.
commencer à apprendre
zależność pomiędzy prędkością fali (c), jej długością(λ) i okresem drgań (T)
częstotliwość drgań
commencer à apprendre
odwrotność okresu drgań (T)
fala elektromagnetyczna
commencer à apprendre
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektro-magnetycznego (zsynchronizowane oscylacje pól elektrycznego i magnetycznego)
zależność - składowa elektryczna imagnetyczna fali
commencer à apprendre
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
commencer à apprendre
2,998 x 10^8m/s
interferencja
commencer à apprendre
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
commencer à apprendre
jasne i ciemne prążki w obszarach, w których światło jest wygaszane lub wzmacniane
dyfrakcja
commencer à apprendre
ugięcie fali; zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu
zdolność rozdzielcza
commencer à apprendre
zdolność postrzegania dwóch punktów lub szczegółów jako wciąż odrębnych obiektów
warunek rozróżnialności obrazów dyfrakcyjnych
commencer à apprendre
maksimum jednego obrazu dyfrakcyjnego leży w miejscu minimum drugiego obrazu
rozdzielczość zależność
commencer à apprendre
im mniejsza odległość x, przy której można odróżnić dwa obiekty, tym większa rozdzielczość
apertura numeryczna (NA)
commencer à apprendre
miara maksymalnego dozwolonego kąta, przy którym soczewka zbiera wiązkę światła i wprowadzają dalej do wnętrza
czym jest n
commencer à apprendre
NA dla soczewki; n jest współczynnikiem załamania ośrodka między przedmiotem w punkcie P a soczewką
ciało doskonale czarne
commencer à apprendre
ciało, które pochłania całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania
.
commencer à apprendre
prawo przesunięć Wiena
prawo Stefana-Boltzmanna
commencer à apprendre
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
commencer à apprendre
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
commencer à apprendre
opisuje przewidywane promieniowanie ciała doskonałego
efekt fotoelektryczny
commencer à apprendre
polega na emisji elektronów z powierzchni metalu, pod wpływem promieniowania; ich energia zależy od częstotliwości
commencer à apprendre
energia fotoelektronów
fale materii de Broglie’a
commencer à apprendre
światło ma dwoistą naturę, działając raz jak fale, a innym razem jak cząstki; cząstki też mają dwoistą naturę
.
commencer à apprendre
równanie de Broglie’a

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.