Video: Ինչպե՞ս է ալիքի երկարությունը կապված միջավայրում լույսի արագության հետ:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Այն լույսի արագությունը միջավայրում v=cn v = c n է, որտեղ n-ը նրա բեկման ինդեքսն է: Սա ենթադրում է, որ v = fλ , որտեղ Լ է ալիքի երկարությունը մեջ միջին և որ λn=λn λ n = λ n, որտեղ λ-ն է ալիքի երկարությունը վակուումում և n-ն է միջին բեկման ինդեքս.
Նմանապես, ինչպիսի՞ն է կապը ալիքի երկարության և լույսի արագության միջև:
Այն միջեւ հարաբերությունները հաճախականությունը (ալիքների գագաթների թիվը, որոնք անցնում են որոշակի կետով որոշակի ժամանակահատվածում) և ալիքի երկարությունը էլեկտրամագնիսական ալիքների համար սահմանվում է c = λ f բանաձևով, որտեղ c-ն է լույսի արագություն , λ the ալիքի երկարությունը մետրերով, իսկ f-ը հավասար է հաճախականությանը վայրկյանում ցիկլերով:
Նմանապես, ինչու է լույսի արագությունը փոխվում տարբեր միջավայրերում: Լույսի արագություն չի փոփոխություն , այն պետք է ավելի շատ ճանապարհորդի ա միջին քան վակուումում, Երբ լույս անցնում է ա միջին , էլեկտրոնները մեջ միջին կլանում է էներգիան լույս և ոգևորվում և հետ է թողնում նրանց: Այսպիսով լույս փոխազդում է մասնիկի հետ միջին , ինչը ուշացում է առաջացնում։
Նաև գիտեք, արդյոք լույսի ալիքի երկարությունը կախված է միջինից:
Ալիքի երկարությունը կախված է վրա միջին (օրինակ՝ վակուում, օդ կամ ջուր), որի միջով անցնում է ալիքը: Ալիքների օրինակներ են ձայնային ալիքները, լույս , ջրի ալիքները և պարբերական էլեկտրական ազդանշանները հաղորդիչում։
Ի՞նչ կապ կա արագության և հաճախականության միջև:
Տեսնել, հաճախականությունը համար չափելի մեծությունն է արագություն . Հաճախականություն սահմանվում է որպես պտտվող օբյեկտի կողմից մեկ վայրկյանում ավարտված ցիկլերի քանակ, որը ռոտոր է համաժամանակյա փոփոխականում: Եթե արագություն աճում է, ռոտորով ծածկված ցիկլերի քանակը վայրկյանում մեծանում է և, հետևաբար, ավելանում հաճախականությունը.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ի՞նչ կապ կա ալիքի երկարության հաճախականության և լույսի արագության միջև:
Լույսի ալիքի երկարությունը և հաճախականությունը սերտորեն կապված են: Որքան բարձր է հաճախականությունը, այնքան կարճ է ալիքի երկարությունը: Քանի որ բոլոր լույսի ալիքները վակուումի միջով շարժվում են նույն արագությամբ, տվյալ կետով մեկ վայրկյանում անցնող ալիքների գագաթների թիվը կախված է ալիքի երկարությունից։
Որքա՞ն է սնդիկի լույսի ալիքի երկարությունը:
Օգտագործելի է միայն 253 նմ լույսը: Սիլիցիումի միաձուլումը օգտագործվում է արտադրության մեջ՝ 184 նմ լույսը կլանված պահելու համար: Միջին ճնշման սնդիկի գոլորշի լամպերում առկա են 200–600 նմ գծեր։ Արտանետումների գծի սպեկտրը. Ալիքի երկարություն (նմ) Անուն (տես ֆոտոռեզիստ) Գույն 435.8 G-line կապույտ 546.1 կանաչ 578.2 դեղին-նարնջագույն
Ինչպե՞ս է հաճախականությունը կապված ալիքի երկարության հետ:
Լույսի ալիքի երկարությունը և հաճախականությունը սերտորեն կապված են: Որքան բարձր է հաճախականությունը, այնքան ավելի կարճ է ալիքի երկարությունը: Քանի որ բոլոր լույսի ալիքները վակուումի միջով շարժվում են նույն արագությամբ, ալիքի գագաթների թիվը, որոնք անցնում են մեկ վայրկյանում, կախված է ալիքի երկարությունից:
Ինչպե՞ս է զրոյական կարգի ռեակցիայի կես կյանքը կապված դրա արագության հաստատունի հետ:
Զրոյական կարգի կինետիկայի դեպքում ռեակցիայի արագությունը կախված չէ սուբստրատի կոնցենտրացիայից: Զրոյական կարգի ռեակցիայի t 1/2 բանաձևը ենթադրում է, որ կես կյանքը կախված է սկզբնական կոնցենտրացիայի քանակից և արագության հաստատունից
Ինչպե՞ս կարող է րոպեում արտադրված արտադրանքը կապված լինել ֆերմենտի կատալիզացված ռեակցիայի արագության հետ:
Ֆերմենտի կատալիզացված ռեակցիայի համար արագությունը սովորաբար արտահայտվում է րոպեում արտադրվող արտադրանքի քանակով: Ցածր ջերմաստիճանում տաքացումը սովորաբար մեծացնում է ֆերմենտի կատալիզացված ռեակցիայի արագությունը, քանի որ ռեակտիվներն ավելի շատ էներգիա ունեն և կարող են ավելի հեշտությամբ հասնել ակտիվացման էներգիայի մակարդակին: