528 3

528 3



15 Wl asnośc* WAONfTYCTNC MATEOiAŁÓW

Zadania

C 1 Korzystają * równania <15.1). wyko/, że wartość magnetonu Bohra

^dan,fl15 1; 9 274 .,0'’14A n.2-fiB wynosi *•*'

. .    50leno.d /. 250 zwojami i długości 300 mm plyn.c p,w

Zadanie 15.Z    " obhci, 0 jakiej przemkalnośc, magnetycznej względy

onaiC*    znajdować materiał we wnętrzu tego solcnotdu. JtVoll

p°""ue.n» indukcja magnetyczna powinna być większa niz W T

wymagana mu j    q3

OJpow.edź me mniejszej «.* 7.96

Oblicz teoretyczna wartość namagnesowania nasycenia M Zadanie 15-Ą    czną nasycenia B, dla czystego żelaza przy założeniu. ,ć

' '"takie momenty magnetyczne pochodzące od niesparowanych elekt.,,, “ów «łaza z podpowłoki 3d są zorientowane w kterunku pola magnetyt

=3 15 -10‘A .m-.«.»3.96T.


Odpowuot

I 58.933 g mol*'.

Odpowiedź: W, = 2.51 ■ 10* A ■ m . B, * 3.16 T.

, .    1<;5 Oblicz wartość indukcji magnetycznej nasycenia Żelaza, jeżel,

Za°    w waninkach nasycenia na aiom przypada średnio 2.22 magnetonów Boh,.,

Odpowiedź'. B, ar 2,20 T

Zadanie 156 Magnetyzacja nasycenta niklu wynosi 5.1 • 10! A m '. Oblicz średn. wkład w magnetyzację poszczególnych atomów wyrażony liczb,

magneronów Bohra na atom.

Odpowiedź'. 0.6 pB

'adante 15 7 Oblicz teoretyczną wartość namagnesowania nasycenia M.i indukcje magnetyczną nasycenta B, dla NiO Fej0, o parametrze komórkt

~ — K\d om.

16


Własności optyczne materiałów



Własności optyczne materiałów są rc/.ultaiem ich oddziaływania z promieniowaniem w postaci fal elektromagnetycznych nazywanych fotonami.

Światło widzialne stanowi jedynie bardzo małą część całego zakresu fal elektromagnetycznych, rozciągającego się od promieniowania y przez promieniowanie rentgenowskie, nadfioletowe, widzialne, podczerwone, mikrofalowe do lal radiowych (rys. 16.1). Światło widzialne obejmuje falc. o długości od ok. 0.4 pm do 0.7 pm Spostrzegana barwa światła jest zależna od długości fali. np kolor fioletowy odpowiada długości fali ok. 0.4 pm. zielony 0.5 pm. a czerwony 0.65 pm (ry s. 16.1).

400 nm


SV    ] Promień

\    ---£--- j

<i0łft0wyN N ^ promieniowanie _ J___


500 nm 4

ńelony


.efceiki ^sfe«ł9*«wsVn______

*    V —i — tpronueaowinie

i nadfioletowe

'>v    ____"


500 nm


700 nm


żółty    ✓' Promieniowanie

■pcmarońciowy    ^

___)L__ “T"


Światło z'' widzialne


Fale radiowe i telewuyjne


Długość fali m


Energia Częstotliwość


RYS 16.1. Zakres fal elektromagnetycznych z świniła wuJ/.ialncgo

zaznaczeniem długości fal dla poszczególnych barw


529


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0011 (102) Zadanie 15. Które ze zjawisk elektrycznych może wystąpić w przedstawionym na rysunk
Zadanie B 1. Korzystaj z danych w lekcji 3 i 6. 2. Uzupełnij 2 zdanie tak. aby znaczyło to samo. co
Zadanie 1 Korzystając z metody superpozycji obliczyć rozpływ prądów w obwodzie i sporządzić bilans m
Zadanie 87. Nie korzystając z tw. Rice’a udowodnij, że zbiór B — {n : Dom((j)n) i N — Dominu) są
Wykonanie ćwiczenia: Zadanie 1 Korzystając z Międzynarodowych Tablic Krystalograficznych podać dla
BIOSTATPodstawowe pojęcia statystyczne Zadania Zadanie 1. Korzystając z funkcji LOS() (funkcje
Część 2 16. ZADANIA - POWTÓRKA 16 Zadanie 4 Korzystając z możliwych uproszczeń rozwiązać ramę z
Zadania 1.    (a) Korzystając ze wzoru 4 oraz wzoru 1 wyprowadź wyrażenie na iloczyn
snc00830 Zadanie I. Korzystając /. relacji pomiędzy transformatą Laplace’a i transformatą Z w postac
test styczeń 11 (15) Zadanie 44. Wskaż sposób postępowania ze skażonym workiem samorozprężalnym z ma
CIĄGI LICZBOWE 5 V V CIĄGI UC280WE B 2 + /3 jest ciągiem stałym. 15. Wykaż, że ciąg geometryczny o w
CCF20111010025 87 Zadanie 8.. Korzystając z nomogramu (rys. IB) odczytać ilość agresywnego dwutlenk
9 Rysunek 2: Przykład histogramu. III. ZADANIA NA DZIŚ A.    Zadanie 1.1 Korzystając
Zadanie B 1 .Korzystaj z danych w lekcji 3 i 6. 2.Uzupełnij 2 zdanie tak. aby znaczyło to samo. co z

więcej podobnych podstron