EGZAMIN FIZYKA, opracowanie pytań II semstr


I Teoria Pola i Elektrostatyka

  1. Napisz wzór na gradient (obliczenie 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz wzór na dywergencję (obliczenie 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz wzór na rotację (obliczenie 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Kiedy pole jest potencjalne?

Pole potencjalne jest bezwirowe. Pole jest potencjalne, gdy 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Gęstość energii pola elektrycznego (wyprowadzenie wzoru)

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
=0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Korzystając z prawa Gaussa wyprowadź prawo Coulomba dla ładunku punktowego.

Pole od ładunku punktowego jest sferycznie symetryczne, więc powierzchnię Gaussa należy wybrać w kształcie sfery o środku leżącym w miejscu ładunku.

Ze względu na symetrię, w każdym punkcie powierzchni Gaussa pole elektryczne ma taką samą wartość i jest skierowane prostopadle do tej powierzchni (0x01 graphic
)

Strumień pola elektrycznego: 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Prawo Gaussa: 0x01 graphic
, a więc:

0x01 graphic

  1. Oblicz natężenie pola od nieskończonej płaszczyzny naładowanej stałą gęstością powierzchniową ładunku 0x01 graphic

Powierzchnię Gaussa wybieramy w kształcie walca, ze względu na symetrię pola elektrycznego. Naładowana płaszczyzna jest dla walca również płaszczyzną symetrii.

Strumień przez powierzchnię całkowitą to suma strumienia przez powierzchnię boczną i podstawy: 0x01 graphic

0x01 graphic
, ponieważ natężenie pola elektrycznego 0x01 graphic
jest styczne do powierzchni bocznej walca.

0x01 graphic
, gdzie S to pole podstawy.

0x01 graphic

  1. Oblicz natężenie pola od nieskończonej linii prostej naładowanej stałą gęstością ładunku 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz wzór na różnicę potencjałów między punktami 0x01 graphic
    0x01 graphic
    dla ładunku punktowego 0x01 graphic
    .

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz równanie Laplace'a i zdefiniuj użyty operator w układzie kartezjańskim.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
=0x01 graphic

II. KONDENSATORY, DIALEKTRYKI.

  1. PODAJ DEFINICJE I JEDNOSTKE POJEMNOŚCI.

0x01 graphic

0x01 graphic

To stosunek zgromadzonego ładunku do przyłożonego napięcia.

  1. NAPISZ WZÓR NA POIJEMNOSĆ KONDENSATORA PŁASKIEGO.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

s-pow. okładek

d-odl. między nimi

  1. NAPISZ WZÓR NA POJEMNOŚĆ NAŁADOWANEJ KULI.

(kula jako kondensator - druga okładka w nieskończoności)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. ILE RAZY WZROŚNIE POJEMNOŚĆ KONDENSATORA PO WŁOŻENIU DIALEKTRYKA

0x01 graphic
pojemnosc kondensatora po wlozeniu dielektryka

0x01 graphic
pojemnosc kondensatora

Zatem 0x01 graphic
wzrośnie 0x01 graphic
razy

  1. NARYSUJ KONDENSATOR PŁASKI Z DIALEKTRYKIEM I ZAZNACZ POLARYZACJE DIALEKTRYKA.

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wyprowadź wzór na pojemność zastępczą w połączeniu szeregowym kondensatorów.

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wyprowadź wzór na pojemność zastępczą w połączeniu równoległym kondensatorów.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz wzory na energię kondensatora uwzględniając różne kombinacje Q, U, C (wyprowadzenie +0,2)

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Jak zachowują się składowe, styczna i normalna pól E i D na granicy ośrodków?

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
D E 0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
D E 0x01 graphic

E - zmienia się,

0x01 graphic

D - nie zmienia się.

  1. RELACJA MIĘDZY WEKTORAMI E, D, P

E- wektor natężenia pola elektr.

D- wektor indukcji pola elektr. 0x01 graphic
0x01 graphic

P-wektor polaryzacji 0x01 graphic

III Prąd

  1. Napisz prawo Kirchoffa dla węzła

Dla węzła-algebraiczna suma natężeń prądów wpływajacych(+) i wypływających(-) jest równa 0. (np. I1+I2+I3-I4-I5=0)

  1. Napisz prawo Kirchoffa dla oczka

W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.

  1. Wyprowadź wzór na opór zastępczy w połączeniu z szeregowym

0x01 graphic

I=const,

U=U1+U2,

IR=IR1+IR2

Rz=R1+R2

  1. Wyprowadź wzór na opór zastępczy w połączeniu szeregowym

U=const,

I=I1+I2,

I=0x01 graphic
,

0x01 graphic

  1. Napisz prawo ciągłości dla ładunku (nie m wyprowadzenia)

Prawo ciągłości dla ładunku 0x01 graphic
;

  1. Ile wynosi opór przewodnika o długości l I polu przekroju S?

R=0x01 graphic
, 0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Podaj prawo Ohma w postaci makroskopowej i mikroskopowej

Makroskopowa: R=0x01 graphic
, [R]=Ω;

Mikroskopowa: j-gęstość prądu, 0x01 graphic

Z prawa Ohma 0x01 graphic

0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic

  1. Zdefiniuj zawadę układu RLC (wyprowadzenie XC lub XL)

  2. 0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Ładowanie Kondensatora przez opór: napisz prawa Kirchoffa:

0x01 graphic

Ładowanie kondensatora 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Narysuj wykres wskazowy dla układu RLC

0x01 graphic
0x01 graphic

IV. Pole magnetyczne

  1. Napisz prawo Biota-Savarta (wyp.wzoru +0,2)

Umożliwia obliczenie indukcji magnetycznej gdy znane jest natężenie prądu który jest źródłem pola

d0x01 graphic
=0x01 graphic
0x01 graphic

d0x01 graphic
=0x01 graphic
0x01 graphic
B=0x01 graphic

  1. Wzór na siłe Lorentza dla ładunku punktowego

0x01 graphic

  1. Wzór na siłe Lorentza dla przewodnika z prądem(wyp +0,2)

F= qVB = q0x01 graphic
B =0x01 graphic
dx B= IlB

  1. Schematyczny rysunek dla efektu Halla

0x01 graphic
v- prędkość unoszenia

  1. Jakie wielkości fizyczne można wyznaczyć z pomiaru efektu halla?
    -rodzaj nośników (dziury+, elektrony -)
    -koncentracje nośników - od której zależy wartość napiecia
    -dla znanych materiałów pozwala określić wartość indukcji B pola magnetycznego

  2. Wyprowadź wzór na częstość cyklotronową

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wzór na gęstość energii pola magnetycznego

0x01 graphic
=0x01 graphic

  1. Wzór na indukcje magnetyczną prostoliniowego przewodnika z prądem(wyp+0,2)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

B0x01 graphic
2πr=0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Prawo Ampere'a (bez poprawki Maxwella) w postaci całkowej i różniczkowej

Różniczka: 0x01 graphic
=0x01 graphic

Całka:0x01 graphic

  1. Relacje miedzy polami indukcji magnetycznej0x01 graphic
    , polem magnetycznym0x01 graphic
    i magnetyzacja0x01 graphic

0x01 graphic

V Prawa Maxwella

  1. Wymień nazwy praw wchodzących w układ równań Maxwella:

  1. prawo Gaussa dla pola elektrycznego

  2. prawo Gaussa dla pola magnetycznego

  3. prawo indukcji Farraday'a

  4. prawo Ampera-Maxwella

Dodatkowo do obliczeń wykorzystuje się: prawo Ohma, prawo ciągłości ładunku.

  1. Napisz prawo Gaussa dla pola elektrycznego w postaci całkowej (przejście do postaci różniczkowej +0,2).

0x01 graphic

Przejście do postaci różniczkowej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz prawo Gaussa dla pola magnetycznego w postaci całkowej i różniczkowej.

0x01 graphic
-postać różniczkowa

0x01 graphic
-potać całkowa

  1. Napisz prawo indukcji Farraday'a w postaci całkowej (przejście do różniczkowej +0,2)

0x01 graphic

Przejście do postaci różniczkowej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
postać różniczkowa

  1. Napisz prawo Ampera-Maxwella w postaci różniczkowej.

0x01 graphic

  1. Zdefiniuj prąd przesunięcia (wyprowadzenie +0,2)

0x01 graphic
- prawo ciągłości ładunku

0x01 graphic
- prawo Gaussa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
prąd przesunięcia

  1. Napisz wzór na siłę elektromotoryczną samoindukcji.

0x01 graphic

  1. Napisz wzór na siłę elektromotoryczną indukcji wzajemnej.

0x01 graphic
(transformator)

  1. Omów regułę Lenza.

Reguła Lenza- zwana też regułą „przekory”. Powstająca siła przeciwdziała zmianom. Kierunke prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że jego własne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie., która go wywołuje. Dzięki temu możemy określić kierunek SEM powstającej w procesach indukcji elektromagnetycznej.

  1. Napisz wzory na przekładnię transformatora dla napięć i prądów.

0x01 graphic
gdzie: U-napięcie, I-natężenie, N-liczba zwojów

VI Fale

  1. Równanie falowe dla pola E lub B.

0x01 graphic

  1. Relacja między długością wektorów E i B dla fali elektromagnetycznej w próżni.

0x01 graphic

  1. Relacja między prędkością światła w próżni a stałą elektryczną i magnetyczną.

0x01 graphic

  1. Relacja między prędkością światła w ośrodku a stałymi materiałowymi.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Zdefiniuj współczynnik załamania światła w zależności od prędkości światła w ośrodku.

0x01 graphic

  1. Ile wynosi długość fali elektromagnetycznej o częstotliwości f w ośrodku o względnej stałej dielektrycznej wynoszącej 0x01 graphic
    ?

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Światło widzialne:

Światło widzialne - ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia. Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380-780 nm (co najmniej), dla różnych zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny lecz o zbliżonych wartościach.

  1. Omów widmo fal elektromagnetycznych i uszereguj poszczególne składowe widma od fal najdłuższych do najkrótszych.

Podział fal ze względu na częstotliwość lub długość nazywa się widmem fal elektromagnetycznych:

- radiowe (długie: od 1000m do 2000m, średnie od 200m do 600m, krótkie od 10m do 75m, ultrakrótkie od 1m do 10m)

- mikrofale (1mm-1m)

- podczerwień (0,7mikrom-1mm)

- światło białe i monochromatyczne (0,4-0,7 mikrom)

- nadfiolet (10nm-0,4mikrom)

-promienie rentgenowskie(x) (0,001-10nm)

- promieniowanie gamma poniżej 0,1nm

  1. Zdefiniuj wektor Poyntinga.

0x08 graphic

  1. Rysunek przedstawiający pola E i B (padające odbite, transmitowane) przy prostopadłym padaniu.

VII Optyka Geometryczna

  1. Napisz prawo odbicia (wzór, rysunek).

Prawo odbicia - kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, odbity i prosta prostopadła do powierzchni leżą w jednej płaszczyźnie.

0x01 graphic

  1. Przedstaw konstrukcję obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.

0x01 graphic

  1. Przedstaw konstrukcję obrazu powstającego w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 1 m , jeżeli przedmiot jest ustawiony w odległości 1,5 m od zwierciadła.

0x01 graphic

  1. Zdefiniuj bezwzględny i względny współczynnik załamania światła.

Bezwzględny współczynnik załamania światła - jest to współczynnik załamania światła względem próżni.

0x01 graphic

Gdzie: c - prędkość światła w próżni, v - prędkość światła w ośrodku

Względny współczynnik załamania - Względny współczynnik załamania światła substancji A jest to współczynnik załamania tej substancji względem innej substancji B.

0x01 graphic

Gdzie: 0x01 graphic
- prędkość światła w substancji A, 0x01 graphic
- prędkość światła w substancji B.

  1. Napisz prawo załamania (wzór, rysunek).

0x01 graphic
=0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Opisz na czym polega całkowite wewnętrzna odbicie, zrób rysunek ilustrujący to zjawisko (wyprowadzenie wzoru na kąt graniczny +0,2).

Całkowite wewnętrzne odbicie - dla kątów padania większych od αgr , na granicy 2 ośrodków następuje tylko odbicie - światło nie przedostaje się do drugiego ośrodka. Może zachodzić tylko przy przechodzeniu z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego.

0x01 graphic
- z prawa Snella

αgr=0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Podaj wzór soczewki oraz wzór na zależność ogniskowej soczewki od promieni krzywizny.

Równanie soczewki:0x01 graphic

Gdzie: x - odległość przedmiotu od soczewki, y - odległość obrazu od soczewki, f - ogniskowa soczewki

Zależność ogniskowej soczewki od promieni krzywizny: 0x01 graphic

Gdzie: n - współczynnik załamania materiału, z którego wykonana jest soczewka, n0 - współczynnik załamania ośrodka, w którym umieszczona jest soczewka, R1, R2 - promienie krzywizny

  1. Oblicz gdzie powstanie obraz oraz narysuj bieg promieni, gdy przedmiot jest w potrójnej ogniskowej soczewki skupiającej.

0x01 graphic
Obraz: rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Narysuj bieg promieni, gdy przedmiot jest w podwójnej ogniskowej soczewki rozpraszającej.

0x01 graphic

  1. Narysuj bieg promieni dla lupy.

0x01 graphic

F - ognisko

x - odległość przedmiotu od soczewki

Powstanie obraz pozorny, powiększony, prosty.

VIII OPTYKA FIZYCZNA

  1. Opisz różnice światła odbitego i przechodzącego przez cienką błonkę.

Gdy światło pada na błonkę, pewna jego część odbija się od jej zewn. pow., część przechodzi przez nią i może odbić się od pow. wewn. Obserwowane światło jest sumą obu fal odbitych. Światło odbite od pierwszej pow. zwykle ma fazę przeciwną niż światło padające. Światło odbite od tylnej pow. nie zmienia fazy w wyniku odbicia, gdy wsp. załamania mat. za wewn. pow. jest mniejszy od wsp. załamania światła błonki, a zmienia fazę - gdy jest większy.

Światło odbite:

max: 0x01 graphic

min: 0x01 graphic

d - grubość błonki

n - wsp. załamania subst. tworzącej błonkę

Światło przepuszczone:

max: 0x01 graphic

min: 0x01 graphic

  1. Co to są strefy Fresnela?

NI CHUJA, NIKT TEGO NIE WIE. NA NECIE ZBYT ZROZUMIALE NIE JEST TO WYTŁUMACZONE

  1. Narysuj obraz po przejściu światła przez szczelinę, oznacz poł. min.

0x01 graphic

  1. Kryterium Rayleigha zdolności rozdzielczej dla szczeliny.

0x01 graphic

Max. jednego obrazu dyfrakcyjnego leży w miejscu min. drugiego obrazu

0x01 graphic

λ - dł. fali

d -średnica otworu (szczeliny)

θ - kąt między promieniami, których obrazu mają być rozróżniane

  1. Narysuj obraz powstający po przejściu światła przez siatkę dyfr. składającą się z 4 rys. Ile min. bocznych między max. gł?

N = 4, min. boczne: N - 1

0x01 graphic

  1. Podaj wzór na max. siatki dyfrakcyjnej.
    0x01 graphic

    0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Podaj wzór na zdolność rozdzielczą siatki dyfrakcyjnej.

Dla fali o dł. λ+∆λ mamy przesunięcie o λ+∆λ tak, żeby trafić w min. boczne.

K.Rayleigha: Dla danego kąta θ występuje max. gł. dla λ+∆λ i pierwsze min. boczne dla λ

0x01 graphic

  1. Kąt Brewstera - kąt padania światła na pow. dielektryka, przy którym promień odbity jest całkowicie spolaryzowany liniowo.

Gdy na granicę ośrodków przezroczystych pada światło niespolaryzowane pod takim kątem, że promień odbity i załamany tworzą kąt prosty, to światło odbite jest całkowicie spolaryzowane.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wzór opisujący prawo Malusa - określa natężenie światła przy przejściu przez polaryzator.

0x01 graphic

I0 - natężenie światła padającego

θ - kąt między kier. polaryzacji światła padającego, a pł. światła po przejściu przez polaryzator

  1. Na czym polega podwójne załamanie światła?

Dwójłomność - zdolność ośrodków optycznych do podwójnego załamywania światła (rozdwojenia promienia świetlnego). Światło po przejściu przez kryształ rozchodzi się na promień zwyczajny i nadzwyczajny - spolaryzowane względem siebie - o różnych stałych dielektrycznych ε;

0x01 graphic

IX Mechanika Kwantowa I

  1. Napisz wzór Einsteina na zjawisko fotoelektryczne wraz z objaśnieniem użytych symboli.

0x01 graphic

0x01 graphic
- stała Plancka, 0x01 graphic

0x01 graphic
- (ni) częstość promieniowania

0x01 graphic
- stała materiałowa, praca wyjścia

0x01 graphic
- maksymalna energia kinetyczna emitowanych elektronów

  1. Narysuj wykres zależności natężenia prądu od napięcia dla zjawiska fotoelektrycznego.

0x01 graphic

  1. WYKRES NAPIĘCIA HAMOWANIA OD CZĘSTOTLIWOŚCI DLA ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

0x01 graphic

  1. WZÓR NA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROGOWĄ DLA ZJAW. FOTOEL.

0x01 graphic
Uh=0 0x01 graphic

0x01 graphic

  1. 0x08 graphic
    Podaj wzorami zasady zachowania energii i pędu Camptona:

Efekt Comptona: efekt polega na sprężystym zderzeniu się fotonu z elektronem, nadając mu energię kinetyczną, zderzenie jest sprężyste, wiec stosujemy zas. zachowania pędu, przy zderzeniu zmienia się długość fali fotonu. Wzór na zachowanie energii i pędu:

h-stała Plancka; c-prędkość światła; λ-długość fali fotonu przez zderzeniem λ'-długość fali fotonu po zderzeniu; p - pęd elektronu

Wzór na zmianę długości fali: ∆λ'=λ'-λ=λc(1-cosθ) λc-stała (h/m­ec)

  1. Narysuj widmo ciągłe promieniowania rentgenowskiego:

Ciągłe promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku hamowania elektronów przez chmury elektronowe atomów tarczy. W procesie tym energia kinetyczna elektronów wyrażająca się wzorem: E = mv2/2 = eU

0x08 graphic
0x01 graphic

Granica krótkofalowa odpowiada sytuacji, w której cała energia kinetyczna elektronu (E) zostaje zamieniona na energię promieniowania rentgenowskiego. Spełniony jest wówczas warunek: E = hc/λgr

Z tego wyprowadzamy eU=hc/λgr więc λgr=hc/eU

  1. Zapisz wzorem zasade zachowania energii w procesie kreacji pary elektron-pozyton

0x01 graphic

  1. Wzór de Broglie'a na długosć fal materii wraz z opisem uzytych symboli

0x01 graphic

0x01 graphic
-długosć fali de Broglie'a; h -stała Plancka; p- ped cząstki materialnej

  1. Relacja dyspersji (zależność energii od pędu) dla cząstek materialnych

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wzór na długość fali elektronów przyspieszanych niewielkim napięciem U (+wyprowadzenie)

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

e - masa elektronu

X Mechanika kwantowa II

  1. Narysuj wykres zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego dla dwóch różnych temperatur.

0x01 graphic

  1. Napisz prawo Stefana.

0x01 graphic
0x01 graphic

  1. Napisz prawo przesunięć Wiena (wyprowadzenie +0,2).

Prawo Wiena - prawo opisujące promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez ciało doskonale czarne. Ze wzrostem temperatury widmo promieniowania ciała doskonale czarnego przesuwa się w stronę fal krótszych, zgodnie ze wzorem:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- długość fali o maksymalnej mocy promieniowania mierzona w metrach

0x01 graphic
- temperatura ciała doskonale czarnego mierzona w kelwinach,

0x01 graphic
- stała Wiena

  1. Napisz postulat Bohra na kwantyzację momentu pędu dla atomu wodoru (wyprowadzenie wzoru na energię +0,2).

Moment pędu elektronu w atomie wodoru jest wielkością skwantowaną.

Pierwszy postulat Bohra - tylko takie orbity są dozwolone, dla których moment pędu elektronu ljest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka h podzielonej przez 2π:

0x01 graphic
, gdzie n=1,2,3…

0x01 graphic

Wyprowadzenie wzoru na energię:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
=0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
=0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wzór na zasadę kombinacji Ritza.

0x01 graphic

m,n - poziomy

R - stała Rydberga ≈ 1,1*107 m-1

λ - dł. fali emitowanej przy przejściu elektronu z poziomu n na m

  1. Wzory na zas. nieoznaczoności dla położenia i pędu oraz energii i czasu.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz równanie własne operatora i nazwij użyte wielkości.

0x01 graphic

0x01 graphic
- operator

0x01 graphic
- funkcja własna operatora 0x01 graphic

0x01 graphic
- wartość własna operatora 0x01 graphic
, możliwy wynik obserwacji operatora 0x01 graphic

99. Czasowe i bezczasowe równania Schrӧdingera (+przeliczenia)

0x01 graphic

0x01 graphic

Równanie bezczasowe: 0x01 graphic

Jeżeli V(x,t)=V(x) , czyli równanie nie zależy od czasu wówczas przyjmuje postać równania bezczasowego:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Napisz prawo rozpadu (obliczenie iloczynu stałej rozpadu i czasu połowicznego rozpadu +0,2).

Prawo rozpadu - liczba jąder pierwiastka promieniotwórczego w chwili t wyraża się wzorem:

0x01 graphic

Gdzie: 0x01 graphic
poczatkowa liczba jąder, λ - stała rozpadu, T - czas połowicznego rozpadu (zwany też okresem połowicznego zaniku).

0x01 graphic

Stąd: 0x01 graphic

0x01 graphic
=0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

400

200

0,5 1 1,5 2

Widmo ciągłe

λ

I [zliczenia/s]

promieniowanie charakterystyczne



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin z sorbentów opracowanie pytań 1 2 JM
fizyka opracowanie pytan
badziewne Opracowanie na egzamin dyplomowy[1], Opracowanie pytań na egzamin dyplomowy
Egzamin TiR - opracowanie pytań, Edukacja
Egzamin fizyka - opracowanie, Automatyka i robotyka air pwr, III SEMESTR, FIZYKA 2
Fizyka opracowanie pytań
egzamin z sorbentów opracowanie pytań 1 2 JM
pytania egz ekonimak II, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Opracowanie pytań na egzamin, AGH, WIMiC, Technologia Chemiczna, Fizyka
Demografia Opracowanie pytań egzaminacyjnych, Studia II stopnia, Demografia - wykład
fizyka-ooo pytania do egzaminu, UKSW - IŚ, 1 ROK, Fizyka Środowiska, opracowania pytań
ZAGADNIENIA Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ, Fizyka Medyczna, STUDIA, Rok I, Semestr II, Analiza matematyczn
pytania egz ekonimak II, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Maszyny Elektryczne Opracowanie Pytań Na Egzamin

więcej podobnych podstron