falowe i korpuskularne własności promieniowania elektromagnetycznego

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

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.