3818438822

3818438822



1.    Grupa fal. Znajdź stosunek vg/vf

2.    Drgania tłumione - równania, zależności i wykresy

3.    Zasada zachowania pędu (w ukł. odosobnionym)

4.    Rozwiązanie ruchu harmonicznego prostego

5.    Precesja

6.    Wyprowadź CO precesji

7.    Ruch tłumiony przy war. Początek v(0)=0 x(0)=0

8.    Dudnienia akustyczne, wyprowadź wzór na okres dudnień

9.    Opisać zjawisko dudnienia

10.    Wyjaśnij zjawiska mające wpływ na osłabienie wiązki światła

11.    Wyprowadź wyrażenie na okres drgań wahadła fizycznego

12.    Płytka półfalowa, ćwierćfalowa, matówka

13.    Równanie zwierciadła kulistego

14.    Wyprowadź wzór na częstość rezonansową COr w drganiach wymuszonych na podstawie wzoru na amplitudę

15.    Wyprowadź zależność natężenia fali, średniej gęstości energii i prędkości fazowej

16.    Dany wektor indukcji magn B=Bo(i+j)cos(kz-(flt). Wyraź natężenie tej fali.

17.    Grupa fal opisana jest rów. S(x,t)=0,0005(cos(20x-6500t)cos(kz-OOt) Oblicz stosunek vg do vf

18.    Źródło emituje dwie płaskie fale jednocześnie w czasie t= 1 s o vfl =350m/s vf2=340m/s. Kiedy vg traci sens (po jakim czasie)

19.    Podaj zasadę Fermata, wyprowadź załamanie (odbicie) światła

20.    Absorpcja światła

21.    Sposoby otrzymywania światła liniowo spolaryzowanego

22.    Czy sygnał S=SoeI(*cx'fl)t) spełnia równanie falowe

23.    Równania fali kulistej, symbole, równania, amplituda, uzasadnij jej kształt

24.    Wyprowadź wyrażenie na prędkość kątową precesji bąka symetrycznego

25.    Wyprowadź moment pędu ruchu obrotowego bryły sztywnej

26.    Wyprowadź wzór na natężenie płaskiej fali elektromagnetycznej

27.    Opisz zagadnienie ciała doskonale czarnego

28.    Wyprowadź prawo Malusa

29.    Prawa Maxwella, opisz poszczególne wyrazy

30.    Transmisja przy przejściu światła o natężeniu I przez płytkę o grubości x

31.    Składanie drgań harmonicznych w kierunkach prostopadłych

32.    Zależność wektora momentu pędu i prędkości kątowej przy ruchu obrotowym

33.    Zasada zachowania energii

34.    Zdefiniować wektor Poyntinga P i udowodnić że P:=ExH

35.    Objaśnić pojęcie stanu nieustalonego i w jaki sposób przejawia się w przypadku drgań wymuszonych

36.    Stosunek Ek i Ep w fali stojącej

37.    Przeprowadź dyskusje wzoru na dyfrakcje

38.    Krzywe Lissajous, definicja, przykłady

39.    Drgania wymuszone - równania, zależności, wykresy

40.    Udowodnij prawo zach. energii mech., uzasadnić dla jednego punktu materialnego

41.    Zdefiniować strumień energii na przykładzie fal

42.    Opisać jak transformuje się energia cząstki relatywistycznej

43.    Przeprowadź dyskusję ogólnego przypadku interferencji 2 wiązkowej



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skrypt wzory i prawa z objasnieniami51 100 Drgania tłumione ■ Równanie różniczkowe drgań tłumionych
7. Drgania tłumione • siła tłumiąca proporcjonalna do prędkości 1^
HPIM0613 Drgania tłumione Na ciało o masie m działają siły F=-yV=-.yŚL F=-kx dx m—-==. dr kx ma=F
opracował matematyczny model tego rodzaju fal. Fale Love’a polegają na drganiach poziomych a prostop
Bez tytułu(1) 2 Ćwiczenie: 8 Temat ćwiczenia: Drgania tłumione w obwodzie RLC Teoria: Numer zespołu
c)    Pomiar drgań tłumionych. Drgania tłumione otrzymuje się z chwilą włączenia
58002 P1020673 (2) DRGANIA TŁUMIONE W drganiach rzeczywistych występuje siła tłumiąca, której działa
gdzie co i co0 są odpowiednio częstościami kołowymi drgania tłumionego i drgania swobodnego (co<c
Rys Pole elektryczne Drgania nietlumione Amplituda stała Drgania tłumione Amplituda malejąca
DSC03167 (2) Drgania tłumione Sity opora w gażach i cieczach (dla małych prędkości) f=-r? Równanie r
SDC10513 I r^. 2-7. Zn««no«    f*ty drganiach tłumionychy ~ w. gdzie y -wartość y prz
koloIID ffząd D_____ ~ lad. X Wahadło matematyczne o długości / wykonuje drgania tłumione. Po jakim
Kolokwium 2 zestaw= Rząd O_____ - Zad 1 Wahadła matematyczne o długości / wykonuje drgania tłumion

więcej podobnych podstron