fizyka egzamin II sem, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 2, Wykład


Ciało doskonale czarne - jest to ciało które absorbuje całe światło jakie na nie pada nie zależnie od długości fali.

max T =d pr. Wiena

J=σ 

Z ciało doskonale czarnego może być wypromieniowana jedynie ściśle określona i skończona ilość energii w jednostce czasu i jedynie określona i skończona ilość energii jest w takim ciele zawarta.

Doświadczenie Fr-He

Celem doświadczenia było zbadanie mechanizmów zderzeń elektronów w atomie rtęci.(r 1914). Dotyczy jedynie zewnętrznych elektronów odpowiadające poziomy energetyczne(zwane poziomami optycznymi) ponieważ jakiekolwiek przejście między nimi związane jest z fotonami o długościach fal leżących w widzialnym obszarze widma lub blisko tego obszaru. W celu doświadczenia zmontowano układ pomiarowy. W układzie tym zastosowano przyrządy badające zależność między prądem anodowym a na pięciem przyspieszającym. Wzrostowi napięcia towarzyszy wzrost prądu anodowego podobnie jak w każdej lampie elektronowej jednak gdy napięcie przyspieszające jest zwiększane o około 5V pojawia się znaczny spadek prądu anodowego.

  m/h(E -U) 

jest miarą gęstości prawdopodobieństwa

Własności funkcji falowych:

-Natężenie fali jest proporcjonalne do kwadratu jej amplitudy

-Funkcja falowa mówi o położeniu cząstki w czasoprzestrzeni

Własności światła

  • spójne

  • monochromatyczne

  • spolaryzowane

Zasada działania lasera (rubinowego) - w laserze tym lampę błyskową zasila się ogromnym impulsem energii, która w postaci błysku bardzo intensywnego światła zostaje rzucona na kryształ powodując akcję laserową. Proces ten następnie zostaje powtarzany i za każdym błyskiem światła z lampy kryształ jest źródłem wiązki laserowej. Lasery tego typu wytwarzają promieniowanie laserowe o bardzo dużej mocy w bardzo krótkich przedziałach czasowych. (laser impulsowy)

Liczby kwantowe: n,m,l,s

l=± 1 m=0; ± 1

Siły w jądzrze

  • bardzo silne

  • nie zależą od ładunku

  • siły przyciągania

  • krótko zasięgowe

  • łatwo wysysane przez otaczające nukleony

Zjawisko Zeemana - 1912 odkryto że anomalne zjawisko Zeemana dla bliskich dubletów i trypletów przechodzi w bardzo silnych polach magnetycznych w normalny obraz trypletów Lorentza zwanych inaczej normalnym zjawiskiem Zeemana.

σ 



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
koło II sem v.3.0, Akademia Morska Szczecin Nawigacja, uczelnia, AM, AM, nie kasować tego!!!!!, Ściś
Plan zajęć laboratoryjnych II sem, Akademia Morska Szczecin, SEMESTR II, NAWIGACJA, wykłady II sem
cw07, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, fiza
Cw02 1, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, fiza
Cw10 1, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, fiza
DEFINICJE W SKRÓCIE, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 1, Wykład
Cw08 2, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, fiza
Cw03 1, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, fiza
Zagadnienia do egzaminu I i II sem, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Fizyka, Egzamin
Koło Fizyka2 - alles, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 1, Wykład
FIZA 14, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, FIZYKA 2
FIZA 9, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, FIZYKA 2
Sciaga fizyka, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 1, Wykład
Sciaga fizyka4, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 1, Wykład
fiza 2, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 2, Wykład
FIZA 10, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, FIZYKA 2

więcej podobnych podstron