1. What are the different meanings of dispersion? a) The addition of waves. b) The dependence of the refractive index of a medium on the frequency of the light wave. c) Deviation from straight-line propagation of waves. d) Electrons being ejected from the surface of a substance.
2. Describe the different aspects of photoluminescence. a) Line spectrum. b) Emission from heated objects. c) Luminescence produced by exposure to radiation. d) Luminescence of objects caused by bombardment of electrons.
3. Calculate the rest mass of a particle given its rest energy of 1.8 x 10^(-13) J. a) 2 x 10^(-32) kg. b) 2 x 10^31 kg. c) 2 x 10^(-30) kg. d) 2 x 10^(-29) kg.
4. Discuss the particle and wave properties.
2. Describe the different aspects of photoluminescence. a) Line spectrum. b) Emission from heated objects. c) Luminescence produced by exposure to radiation. d) Luminescence of objects caused by bombardment of electrons.
3. Calculate the rest mass of a particle given its rest energy of 1.8 x 10^(-13) J. a) 2 x 10^(-32) kg. b) 2 x 10^31 kg. c) 2 x 10^(-30) kg. d) 2 x 10^(-29) kg.
4. Discuss the particle and wave properties.
Timur
1. Различные значения дисперсии:
a) Сложение волн. Дисперсия может означать процесс смешивания или объединения волн различных амплитуд и фаз, приводящий к формированию новой волны.
b) Зависимость показателя преломления среды от частоты световой волны. В различных средах свет может распространяться с разной скоростью, что приводит к его изгибанию или изменению направления.
c) Отклонение от прямолинейного распространения волн. Под действием различных факторов, таких как препятствия, преломление или отражение, волны могут менять свое направление движения.
d) Выбивание электронов с поверхности вещества. При освещении или воздействии электромагнитного излучения на вещество, электроны могут быть выбиты из его поверхности.
2. Описание различных аспектов фотолюминесценции:
a) Линейный спектр. Фотолюминесценция может проявляться в виде ярко выраженных линий спектра, каждая из которых соответствует определенной энергии.
b) Излучение от нагретых объектов. Нагретые объекты могут излучать свет на определенных длинах волн, зависящих от их температуры.
c) Люминесценция, вызванная воздействием излучения. Вещества могут поглощать энергию излучения и излучать ее обратно в виде света, это называется фотолюминесценцией.
d) Люминесценция объектов, вызываемая облучением электронами. При облучении электронами некоторые объекты могут излучать видимый свет, что называется электролюминесценцией.
3. Рассчитаем массу покоя частицы, зная ее энергию покоя, равную 1.8 x 10^(-13) Дж.
Формула Эйнштейна связывает энергию E и массу m покоя частицы:
\[ E = mc^2 \],
где c - скорость света в вакууме.
Массу покоя можно выразить через энергию покоя и скорость света следующим образом:
\[ m = \frac{E}{c^2} \],
Подставляя известные значения, получим:
\[ m = \frac{1.8 \times 10^{-13}}{(3 \times 10^8)^2} \],
\[ m = \frac{1.8 \times 10^{-13}}{9 \times 10^{16}} \],
\[ m = 2 \times 10^{-30} \] кг.
Таким образом, масса покоя частицы равна \(2 \times 10^{-30}\) кг.
a) Сложение волн. Дисперсия может означать процесс смешивания или объединения волн различных амплитуд и фаз, приводящий к формированию новой волны.
b) Зависимость показателя преломления среды от частоты световой волны. В различных средах свет может распространяться с разной скоростью, что приводит к его изгибанию или изменению направления.
c) Отклонение от прямолинейного распространения волн. Под действием различных факторов, таких как препятствия, преломление или отражение, волны могут менять свое направление движения.
d) Выбивание электронов с поверхности вещества. При освещении или воздействии электромагнитного излучения на вещество, электроны могут быть выбиты из его поверхности.
2. Описание различных аспектов фотолюминесценции:
a) Линейный спектр. Фотолюминесценция может проявляться в виде ярко выраженных линий спектра, каждая из которых соответствует определенной энергии.
b) Излучение от нагретых объектов. Нагретые объекты могут излучать свет на определенных длинах волн, зависящих от их температуры.
c) Люминесценция, вызванная воздействием излучения. Вещества могут поглощать энергию излучения и излучать ее обратно в виде света, это называется фотолюминесценцией.
d) Люминесценция объектов, вызываемая облучением электронами. При облучении электронами некоторые объекты могут излучать видимый свет, что называется электролюминесценцией.
3. Рассчитаем массу покоя частицы, зная ее энергию покоя, равную 1.8 x 10^(-13) Дж.
Формула Эйнштейна связывает энергию E и массу m покоя частицы:
\[ E = mc^2 \],
где c - скорость света в вакууме.
Массу покоя можно выразить через энергию покоя и скорость света следующим образом:
\[ m = \frac{E}{c^2} \],
Подставляя известные значения, получим:
\[ m = \frac{1.8 \times 10^{-13}}{(3 \times 10^8)^2} \],
\[ m = \frac{1.8 \times 10^{-13}}{9 \times 10^{16}} \],
\[ m = 2 \times 10^{-30} \] кг.
Таким образом, масса покоя частицы равна \(2 \times 10^{-30}\) кг.
Знаешь ответ?