Загрузил Ortiq Joʻraqulov

2-bilet

Реклама
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Билет № 2
Какую траекторию описывает заряженная частица,
влетевшая в магнитное поле перпендикулярно линиям
индукции. (Объяснить по чертежу)
Интерференция света.
Что такое линии магнитной индукции? Как
определяется их направление?
Электромагнитные
волны.
Дифференциальное
уравнение электромагнитной волны.
Дифракция света
Какую траекторию описывает заряженная частица,
влетевшая в магнитное поле перпендикулярно линиям
индукции.
(Объяснить
по
чертежу)
Из-за этого отклоняющего действия заряженная частица
начинает двигаться по окружности, держась на
постоянном расстоянии от начальной траектории. Таким
образом, траектория заряженной частицы будет иметь
форму окружности, если заряд движется с постоянной
скоростью и не взаимодействует с другими частицами или
полем, на которое она также может влиять.
Поэтому
заряженная
частица,
двигающаяся
перпендикулярно линиям индукции магнитного поля,
будет двигаться по круговой траектории.
2.
Интерференция света.
Интерференция света - это физический феномен, связанный с
взаимодействием световых волн. Он возникает, когда две или более
световых волны пересекаются в одной точке пространства. При
взаимодействии волн они складываются, и это приводит к образованию
новой волны с характерными особенностями интерференции.
Интерференция может быть как конструктивной, так и деструктивной.
Конструктивная интерференция происходит, когда две волны находятся в
фазе (вершины и минимумы совпадают), что приводит к усилению
амплитуды и созданию светлых полос на экране (максимумы
интерференции). Деструктивная интерференция возникает, когда волны
находятся в противофазе (вершины одной волны совпадают с минимумами
другой), и это приводит к уменьшению амплитуды и формированию темных
полос на экране (минимумы интерференции).
Наиболее известным примером интерференции является интерференция
света, наблюдаемая при прохождении света через тонкие двойные щели или
оптические пластины, такие как пластина Френеля или пластина Шустера.
Также интерференцию можно наблюдать на пленке или тонких пленках
масла, а также при отражении света от тонких пленок на поверхности стекла.
Интерференция широко применяется в интерферометрах и других
оптических приборах для измерения длин волн света, толщины тонких
пленок, детектирования и изучения объектов в астрономии и многих других
областях науки и техники.
Проведенный им опыт показал, что волна определённой длины волны падает почти
перпендикулярно на плосковыпуклую линзу. Волна 1 появляется в результате
отражения от выпуклой поверхности линзы на границе сред стекло – воздух, а волна 2
– в результате отражения от пластины на границе сред воздуха – стекло.
3.
Что такое линии магнитной
определяется их направление?
индукции?
Как
Линии магнитной индукции, также известные как магнитные
линии силы или магнитные линии, представляют собой
воображаемые кривые линии, которые используются для
визуализации направления и силы магнитного поля в
пространстве вокруг магнита или электрического тока.
Направление магнитных линий индукции определяется
следующим образом:
1. Они всегда направлены от северного полюса магнита к
южному полюсу. Таким образом, магнитные линии
формируют замкнутые контуры, выходящие из северного
полюса и входящие в южный полюс.
2. Вне магнита магнитные линии располагаются в виде
кривых линий, которые расходятся от магнита и постепенно
ослабевают, исходя из закона инверсного квадрата
расстояния. Это означает, что с увеличением расстояния от
магнита, интенсивность магнитного поля уменьшается.
3. Внутри магнита магнитные линии также организованы в
кривых линиях, но они движутся от южного полюса к
северному. Это связано с тем, что внутри материала магнита
магнитные домены выстраиваются таким образом, чтобы
усиливать магнитное поле внутри материала.
4. Магнитные линии не пересекаются. Это означает, что в
каждой точке пространства магнитная индукция имеет
определенное направление.
Визуальное представление магнитных линий индукции
позволяет лучше понять форму и силу магнитного поля, а
также использовать их для анализа и решения различных
физических задач, связанных с магнетизмом.
Скачать