Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы к экзамену по физике1.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
231.54 Кб
Скачать

19. Распространение колебаний в упругой среде. Количественные ха­рактеристики волны. Продольные и поперечные волны.

Распространение колб. в упруг. средах.

Упругая среда - среда, если между частицами сущ-ют силы вз-вия, кот. препятств. деформации среде.

Когда тело совершает колебания в упругой среде, то оно взаимодействует на час-цы среды, и заставляют их совершать вынужденные колебания. Среда тела деформируется, и в ней возник. упругие силы. Эти силы воздействуют на частицы среды, выводя их из полож-ия равновесия.

Количественные харак-ки волны.

Упругие волны – механические возмущения, которые распространяются в упругой среде.

Линейные – волны, распростр. вдоль ряда материальных точек, расположен. на прямой линии и связ. силами.

Плоские волны – плоскости, перпендикулярные к направлению распрост-ния волны.

Поперечные волны – волны, если частицы среды совершают колебании в направлении, перпендикулярном к направлению распространения волны.

Продольные волны – волны, если частицы среды совершают колебания в направлении распространении волны.

18. Электромагнитные волны и их свойства. Практическое примене­ние. Шкала электромагнитных волн.

Электромагнитные волны – распростряняющ-ся в пространстве периодически изменяющиеся электромагнит. поле.

Cв-ва электромагнит. полей:

  1. Электромагнит. волны распространяются во все стороны с определенной скоростью.

  2. При распростр-нии электромагнит. волн в каждой точке простр-ва происх. период. повторяющ-ся изм-ния электр. и магнит. волн.

  3. Колебания векторов Е и В в точке электромагнит. волны происходят в одинаковых фазах и по двум взаимноперпендекулярным направлениям.

  4. Период электромагнит. волны равен периоду колебаний источника электромагн. волн.

  5. Электромагнит. волна явл. носителем энергии, причем перенос эн-гии совершается направлении распространения волны.

  6. Для них характерны явления Дифракции, интерференции, дисперсии.

Применение.

Электромагнитные волны в наст. время широко применяются в различ. областях радиоэлектроники (от-сль н-ки и техники, имеющие дело с использованием электромагнит. волн для передачи, приема и преобразования инф-ции): радиосвязь, телевидение, радиолокация, радиоуправление, радиоразведка, радиоастралогия.

Шкала эл. волн:

Различают след. виды участки на шкале:

  1. 1 участок содержит волны, возбуждаемые низкочастот. электромагнит. колеб-ми.

  2. 2 уч-к – радиоволны. Делится на 2 части. К первой относятся длинные, средние и короткие волны. К втор. части относ. ультракороткие радиоволны, сантиметровые и миллиметровые волны.

  3. 3 участок- инфракрасное излучение.

  4. 4 уч-к – видимый свет

  5. 5 уч-к ультрафиолетовое излуч-ие

  6. 6 уч-к рентгееновское излучение

  7. 7 уч-к гамма-излуч-ие.

20 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Формула Томсона. Превращение энергии в колебательном контуре.

Для возбуждения эл. колеб-ий треб. спец. сис-мы, прост. из них колеб. контур.

Колебательный контур – цепь состоящая из включенных последовательно катушки индуктивностью L, конденсатора емкостью С и резистора сопротивление R. Свободные электромагнитные колебания – колебания происходящие в колебательном контуре за счет расходования сообщенной этому контуру энергии которая в дальнейшем не пополняется.

Идеальный контур Томсона – колебательный контур без активного сопротивления (R=0). Формулы Томсона: Т=2– период электромагнитных колебаний C – емкость конденсатора

Wmax = LI2max/2 - энергия магнитного поля катушки(сила т. дост. мак. знач-ий)

Wmax = CU2max / 2 - – энергия электрического поля конденсатора

Wmax = LI2/2 + CU2/2 LI2max/2=CU2max/2=LI2/2+CU2/2 L – индуктивность катушки Imax - амплитуда силы тока C – емкость конденсатора Umax – амплитуда напряжения