1. Яка частота світлової хвилі зеленого кольору в вакуумі, яка має довжину 530 нм?
2. Яка довжина світлової хвилі, яка поширюється в повітрі і має частоту 4*1014Гц (10 в 14 степені), якщо її довжина дорівнює 0,75 мкм?
3. Чи може трамвай, який проходить біля радіоприймача, спричинити радіоперешкоди?
4. Для чого спецодяг сталеварів, мартенів та інших покривають металічною фольгою?
5. Чому на фотографіях місцевості, знятих з літака, чітко видно маскування під зеленим, яке не помітне безпосередньо?
6. Яка причина того, що балони ртутних ламп ультрафіолетового світла попередньо заповнюють ртуттю?
2. Яка довжина світлової хвилі, яка поширюється в повітрі і має частоту 4*1014Гц (10 в 14 степені), якщо її довжина дорівнює 0,75 мкм?
3. Чи може трамвай, який проходить біля радіоприймача, спричинити радіоперешкоди?
4. Для чого спецодяг сталеварів, мартенів та інших покривають металічною фольгою?
5. Чому на фотографіях місцевості, знятих з літака, чітко видно маскування під зеленим, яке не помітне безпосередньо?
6. Яка причина того, що балони ртутних ламп ультрафіолетового світла попередньо заповнюють ртуттю?
Синица
1. Чтобы найти частоту световой волны зеленого цвета в вакууме, мы можем использовать следующую формулу: \(v = \frac{c}{\lambda}\), где \(v\) - частота, \(c\) - скорость света в вакууме, \(λ\) - длина волны. Сначала нам нужно преобразовать длину волны из нм в метры: \(λ = 530 \cdot 10^{-9}\) м. Затем мы можем подставить значения в формулу: \(v = \frac{3 \cdot 10^8}{530 \cdot 10^{-9}}\). Решив эту задачу, получим \(v = 5.66 \cdot 10^{14}\) Гц.
2. Для определения длины световой волны при известной частоте, мы можем использовать формулу: \(λ = \frac{c}{v}\), где \(c\) - скорость света в вакууме, \(v\) - частота. Заметим, что скорость света в вакууме и воздухе практически одинакова, поэтому мы можем использовать значение \(c = 3 \cdot 10^8\) м/с для обоих случаев. Подставляя значения в формулу, получаем: \(λ = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 10^{14}}\). Решая эту задачу, получим \(λ = 7.5 \cdot 10^{-7}\) м, или 750 нм.
3. Трамвай, который проходит рядом с радиоприемником, может создавать радиоперешки, и это связано с появлением электромагнитных помех. Когда трамвай движется, он создает магнитное поле и производит шумные электрические разряды, которые могут влиять на работу радиоприемника. Это происходит из-за электрических контактов и токов, которые возникают в системе трамвая. Поэтому, находясь близко к радиоприемнику, трамвай может вызывать радиоперешки.
4. Спецодежда сталеваров, мартенов и других работников покрывается металлической фольгой по нескольким причинам. Во-первых, металлическая фольга служит как защита от высоких температур и осколков, которые могут возникнуть при работе с металлом. Она также помогает предотвратить проникновение излучения (например, инфракрасного или ультрафиолетового), что может быть опасно для работы вблизи плавильной печи или других источников тепла. Кроме того, металлическая фольга используется для защиты работников от электрических полей и помех, которые могут возникнуть в окружающей среде.
5. На фотографиях местности, сделанных с борта самолета, часто видно маскировку под зеленым цветом, которая обычно не заметна при прямом наблюдении. Это связано с тем, что фотографии, сделанные с высоты, используются для картографирования и получения информации о местности в целом. Маскировка под зеленым цветом может быть использована для выделения растительности, обозначения границ территорий или отображения особенностей ландшафта. На таких фотографиях зеленый цвет может быть легче воспринят глазом, что позволяет более ясно видеть контуры и детали местности.
6. Баллоны ртутных ламп ультрафиолетового света предварительно заполняют ртутью с целью создания подходящей среды для генерации ультрафиолетового излучения. Ртуть используется как источник ультрафиолетового света, поскольку она обладает свойствами, позволяющими генерировать и поддерживать нужное излучение. Когда электрический ток пропускается через ртуть внутри баллона, она испускает ультрафиолетовое излучение. Полезно отметить, что без заполнения баллона ртутью, образование ультрафиолетового света не будет эффективным или даже возможным.
2. Для определения длины световой волны при известной частоте, мы можем использовать формулу: \(λ = \frac{c}{v}\), где \(c\) - скорость света в вакууме, \(v\) - частота. Заметим, что скорость света в вакууме и воздухе практически одинакова, поэтому мы можем использовать значение \(c = 3 \cdot 10^8\) м/с для обоих случаев. Подставляя значения в формулу, получаем: \(λ = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 10^{14}}\). Решая эту задачу, получим \(λ = 7.5 \cdot 10^{-7}\) м, или 750 нм.
3. Трамвай, который проходит рядом с радиоприемником, может создавать радиоперешки, и это связано с появлением электромагнитных помех. Когда трамвай движется, он создает магнитное поле и производит шумные электрические разряды, которые могут влиять на работу радиоприемника. Это происходит из-за электрических контактов и токов, которые возникают в системе трамвая. Поэтому, находясь близко к радиоприемнику, трамвай может вызывать радиоперешки.
4. Спецодежда сталеваров, мартенов и других работников покрывается металлической фольгой по нескольким причинам. Во-первых, металлическая фольга служит как защита от высоких температур и осколков, которые могут возникнуть при работе с металлом. Она также помогает предотвратить проникновение излучения (например, инфракрасного или ультрафиолетового), что может быть опасно для работы вблизи плавильной печи или других источников тепла. Кроме того, металлическая фольга используется для защиты работников от электрических полей и помех, которые могут возникнуть в окружающей среде.
5. На фотографиях местности, сделанных с борта самолета, часто видно маскировку под зеленым цветом, которая обычно не заметна при прямом наблюдении. Это связано с тем, что фотографии, сделанные с высоты, используются для картографирования и получения информации о местности в целом. Маскировка под зеленым цветом может быть использована для выделения растительности, обозначения границ территорий или отображения особенностей ландшафта. На таких фотографиях зеленый цвет может быть легче воспринят глазом, что позволяет более ясно видеть контуры и детали местности.
6. Баллоны ртутных ламп ультрафиолетового света предварительно заполняют ртутью с целью создания подходящей среды для генерации ультрафиолетового излучения. Ртуть используется как источник ультрафиолетового света, поскольку она обладает свойствами, позволяющими генерировать и поддерживать нужное излучение. Когда электрический ток пропускается через ртуть внутри баллона, она испускает ультрафиолетовое излучение. Полезно отметить, что без заполнения баллона ртутью, образование ультрафиолетового света не будет эффективным или даже возможным.
Знаешь ответ?