Способ расширения суточного и сезонного временного диапазона продуктивного ис...Sochi National ParkСолнечная энергия характеризуется двумя особенностями, ограничивающими её широкое применение в средней полосе России. Это непостоянство во времени и низкая плотность энергетического потока.
Если на первый её недостаток мы влиять не можем, т.к. постоянно разгонять тучи выйдет себе дороже, то второй можно нивелировать, либо за счет размещения установок и систем солнечной энергетики как можно выше над уровнем моря, либо за счет использования концентраторов солнечного излучения.
Suai 2tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Способ расширения суточного и сезонного временного диапазона продуктивного ис...Sochi National ParkСолнечная энергия характеризуется двумя особенностями, ограничивающими её широкое применение в средней полосе России. Это непостоянство во времени и низкая плотность энергетического потока.
Если на первый её недостаток мы влиять не можем, т.к. постоянно разгонять тучи выйдет себе дороже, то второй можно нивелировать, либо за счет размещения установок и систем солнечной энергетики как можно выше над уровнем моря, либо за счет использования концентраторов солнечного излучения.
Suai 2tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Suai 9tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
Suai 23tvoi_SuaiМашина Атвуда
Маятник Максвелла
Математический и оборотный маятники
Крутильный маятник
Маятник Обербека
Наклонный маятник
Столкновение шаров
Гироскопы
Определение скорости звука в воздухе
Определение коэффициента вязкости воздуха
Определение показателя адиабаты для воздуха
Определение электрического сопротивления
Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра
Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
Исследование магнитного поля соленоида
Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора
Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа
Бипризма Френеля
Кольца Ньютона
Характеристики призмы и дифракционной решетки
7. Отражение –
явление изменения направления
распространения светового
луча на границе раздела двух
сред, при котором луч
полностью остаётся в первой
среде.
9. ЗАКОНЫ ОТРАЖЕНИЯ
1. Угол падения равен углу
отражения.
2. Луч падающий, луч отражённый и
перпендикуляр к поверхности
лежат в одной плоскости.
13. Чтобы построить изображение,
даваемое плоским зеркалом, нужно:
1. Опустить перпендикуляр из выбранных
точек предмета до плоскости зеркала;
2. Продлить его за плоскость зеркала;
3. Отложить на перпендикуляре за
плоскостью зеркала такое же расстояние,
на котором находится выбранная точка
перед плоскостью зеркала;
4. Соединить полученные изображения
точек в соответствующем порядке.
20. Преломление света -
явление изменения
направления
распространения
светового луча на границе
раздела двух сред, при
котором луч переходит во
вторую среду.
22. Углы падения и преломления
связаны соотношением:
sin(α)
=n
sin(γ )
21
n21 – относительный показатель
преломления второй среды по
отношению к первой
23. ЗАКОНЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
1. Отношение синуса угла падения к
синусу угла преломления для двух
данных сред есть величина
постоянная и называется
относительным показателем
преломления.
2. Луч падающий, луч преломленный и
перпендикуляр к поверхности лежат в
одной плоскости.
24. Относительный показатель
преломления показывает во
сколько раз преломляющая
способность второй среды
больше (меньше), чем
первой.
Для двух данных сред
относительный показатель
преломления является постоянным.
25. • Преломление происходит из-за
того, что в разных средах скорость
света (электромагнитных волн)
различная.
• Исходя из этого:
sin(α) =n =υ1
sin(γ ) υ2
21
26. Вакуум – отсутствие среды, а
скорость света (электромагнитных
волн) в вакууме максимальна:
с=300000 км/с.
Если свет переходит из вакуума в
среду, то:
sin(α) = с =n
sin(γ ) υ
1
1
где n1 – абсолютный показатель
преломления данной среды.
27. Относительный показатель
преломления n21 можно записать как
отношение абсолютного показателя
преломления второй среды (n2) к
абсолютному показателю
преломления первой среды (n1):
n21=n2/n1, а закон преломления – в
следующем виде:
sin(α ) = n = υ1 = n2
sin(γ ) υ 2 n1
21
28. Если не указана среда, из
которой или в которую
переходит луч, мы считаем
эту среду воздухом с
показателем преломления
nвоздуха=1
42. • Линза – тело из
специального стекла,
ограниченная
сферическими
поверхностями.
45. • Главная оптическая ось (ГОО) – прямая,
соединяющая центры сферических
поверхностей, ограничивающих линзу.
• Оптический центр линзы – точка,
являющаяся пересечением главной
оптической оси с плоскостью линзы.
• Фокус линзы – точка, лежащая на главной
оптической оси, в которой после
преломления в линзе пересекаются лучи,
параллельные ГОО.
• Фокусное расстояние линзы – расстояние от
оптического центра линзы до фокуса.
46. • Фокальная плоскость – плоскость
проходящая через фокус и перпендикулярная
главной оптической оси.
• Побочная оптическая ось – любая прямая,
проходящая через оптический центр линзы.
• Тонкая линза – линза, ходом
лучей в которой можно пренебречь
(рассматривается, как
преломляющая плоскость).
58. Рассеивающая
линза
• всегда дает мнимое, прямое,
уменьшенное изображение.
61. Оптическая сила линзы –
• характеризует преломляющую
способность линзы;
• обозначается D;
• измеряется в диоптриях (дптр)
D= 1
F [дптр = 1]
м
62. Линейное увеличение –
• Показывает во сколько раз
изображение больше (меньше)
предмета.
• h – высота предмета
• h' – высота изображения
β= h' = f
h d
63. 1 =1 + 1 F = d ⋅ f
F d f d+f
D= 1
F
β= h' = f
h d