Наименьший угол падения луча, не проходящего через стопку пластин

2023-12-20 22:38:27

Для того чтобы найти наименьший угол падения луча, который не пройдет через стопку плоских прозрачных пластин, необходимо рассмотреть закон преломления света.

Закон преломления света гласит, что отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению показателей преломления двух сред:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Где $\theta_1$ - угол падения луча на границе двух сред, $\theta_2$ - угол преломления луча во второй среде, $n_1$ и $n_2$ - показатели преломления первой и второй сред соответственно.

Для нашей задачи, показатель преломления верхней пластины, через которую проходит луч света, равен $n_i$, а для остальных пластин он меньше в $k$ раз (так как каждый следующий показатель преломления находится в $k$ раз меньше предыдущего). Таким образом, если обозначить $n_i = n_0$, то для остальных пластин показатель преломления будет равен:

$$n = n_0 k, n = n_0 k^2, n = n_0 k^3, ... , n = n_0 k^{N-1}$$

Согласно закону преломления, угол преломления луча будет равен:

$$\theta_i = \arcsin \left( \frac{n_0 k^{i-1}}{n_0 k^i} \sin \theta_0\right) = \arcsin \left( \frac{1}{k} \sin \theta_0 \right)$$

Где $\theta_0$ - угол падения луча на верхней пластине, который мы хотим найти.

Но какой же угол преломления будет для всей стопки пластин? Для этого необходимо использовать теорему сложения углов. Если рассмотреть стопку пластин как одну среду с показателем преломления $n_{\text{стопка}} = n n_0 k^{N-1}$, то угол преломления для всей стопки пластин будет равен:

$$\theta_{\text{стопка}} = \arcsin \left(\frac{\sin \theta_0}{n_{\text{стопка}}} \right) = \arcsin \left(\frac{k}{n_0} \sin \theta_0 \right)$$

Таким образом, наименьший угол падения луча, при котором он не пройдет через стопку плоских прозрачных пластин, будет равен:

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{n_0}{k}\right), \theta_0 \approx \frac{n_0}{k} \approx 0.01 \text{ радиан}$$

Читать далее

Определение минимальной толщины пленки для максимальной интерференции

2023-12-20 19:44:01
Для того, чтобы в отраженном свете наблюдать максимум интерференции, толщина тонкой пленки должна быть равна половине длины волны воздействующего света. В данном случае, длина волны света составляет 550 нм, значит, минимальная толщина пленки будет 275 нм. Это позволит создать фазовый сдвиг в отраженном свете, который приведет к случаю интерференции между падающим и отраженным лучами. Не забудьте учитывать преломление света при прохождении через пленку с показателем преломления 1,5.
Читать далее

Расчет ускорения тела под действием двух сил

2023-12-20 17:01:28

Для решения данной задачи необходимо применить второй закон Ньютона: сумма всех сил, действующих на тело, равна произведению массы тела на его ускорение. В данном случае имеем две силы 90Н и 38Н, действующие в разные стороны, поэтому векторная сумма сил будет равна 90Н-38Н=52Н. Поскольку сила равна произведению массы на ускорение, воспользуемся формулой a=F/m, где a - ускорение, F - сила, m - масса. Подставляя известные значения, получаем a=52Н/540г=0,09630 м/c2.

Читать далее

Решение задачи по инерциальной системе отсчета

2023-12-20 15:42:19
Ускорение тела изменится пропорционально увеличению массы и силы, то есть станет в два раза больше. Так как сила и масса входят в уравнение Ньютона (F=ma), изменение одного из них приведет к соответствующему изменению ускорения. Однако, стоит отметить, что в инерциальной системе отсчета ускорение тела не зависит от его массы, а определяется только силой, действующей на него. Поэтому если изменять массу и силу одновременно, то ускорение будет уменьшаться или увеличиваться не в два раза, а пропорционально измененной массе и силе.
Читать далее

Компенсация сил при взаимодействии тел

2023-12-20 15:41:56
Силы, возникающие при взаимодействии тел, могут компенсировать друг друга. Это является одним из фундаментальных принципов механики, который был открыт Ньютоном. Если два тела взаимодействуют друг с другом, то оказывают на друг друга равные по модулю, но противоположно направленные силы. Такой закон действует как в механических, так и в электромагнитных взаимодействиях.
Читать далее

Выберите пример явления инерции

2023-12-20 15:39:17
Пример явления инерции: Ракета летит по прямой, с постоянной скоростью. Ракета сохраняет свою скорость и направление движения благодаря инерции - свойству тел сохранять свои физические характеристики, если на них не воздействуют внешние силы.

Книга, лежащая на столе, также демонстрирует инерцию. Она останется в покое, пока на нее не будет воздействовать какая-то сила. Но если вы, например, резко сдвинете стол, книга все же останется на месте благодаря инерции.

Автобус, отъезжающий от остановки, также будет демонстрировать инерцию. Пассажиры могут наклониться вперед из-за инерции, когда автобус начинает движение или замедляется. Они сохранят свое положение в пространстве, пока не будет воздействовать какая-то сила на автобус.

Все эти примеры показывают, как важно понимать принцип инерции в физике и как он применяется в различных явлениях. Для лучшего усвоения материала, рекомендуется выполнять практические задания и обращаться к учебникам.
Читать далее

Какой физической величиной характеризуется инертность тела?

2023-12-20 15:38:11

Инертность тела - это физическая величина, которая характеризует его способность сохранять свое состояние покоя или прямолинейного равномерного движения. Это означает, что если на тело не действуют внешние силы, оно будет оставаться в покое или двигаться без изменения скорости и направления.

Инертность тела является фундаментальным понятием в физике и важна для понимания законов движения и взаимодействия тел. Она выражается в массе тела, с которой она пропорциональна. Чем больше масса тела, тем больше его инертность.

Для определения инертности тела существует несколько методов, в том числе и экспериментальных. Например, для тела, движущегося с постоянной скоростью, можно измерить силу, необходимую для изменения этой скорости - чем больше сила, тем больше инертность тела. Также существует формула, которая связывает массу тела, его ускорение и силу, действующую на него: F = ma, где F - сила, m - масса тела, a - ускорение.

В качестве примера инертности тела можно привести автомобиль: чтобы его остановить, необходимо применить силу торможения, которая будет преодолевать инертность массы автомобиля. Если масса автомобиля будет слишком большой, то для остановки потребуется большая сила, а значит и большее расстояние торможения.

Читать далее

Выберите верное(-ые) утверждение(-я)

2023-12-20 15:37:18
Верными утверждениями являются А) в состоянии инерции тело покоится или движется равномерно и прямолинейно Б) в состоянии инерции у тела нет ускорения. Это основной закон движения тел в механике, известный как закон инерции. Он утверждает, что если на тело не действуют внешние силы, то оно будет оставаться в состоянии покоя или двигаться равномерно и прямолинейно. Это имеет важное значение в физике, так как позволяет описывать движение тел без учета сил, что значительно упрощает решение задач. Если оказывается, что тело движется неравномерно или в определенный момент не движется вообще, это означает, что на него действуют внешние силы, нарушающие состояние инерции.
Читать далее

Решение задачи по тепловому балансу

2023-12-20 13:37:54

Для решения данной задачи, необходимо использовать формулу теплового баланса:

Q = mL + Mh + Qc

где:

  • Q - тепловая мощность, вырабатываемая организмом (в данном случае 75 Вт)
  • m - масса испаряемой воды (неизвестная величина)
  • L - удельная теплота парообразования воды (в данном случае 2,2 МДжкг)
  • Mh - тепловой поток, расходующийся на нагревание кожи (не учитывается в данной задаче)
  • Qc - тепловой поток, расходующийся на испарение воды с поверхности кожи

Учитывая, что постоянство температуры тела обеспечивается за счет испарения воды, то тепловая мощность, вырабатываемая организмом, полностью расходуется на испарение и не остается для нагревания кожи (Q = Qc).

Подставляя известные значения в формулу и приводя к одной единице измерения, получаем:

75 Вт = m * 2,2 кДжг

Отсюда получаем значение m: m = 75 Вт / 2,2 кДжг = 34,09 г/с

Учитывая, что искомое количество воды необходимо выразить в граммах, оставив только целую часть, округляем значение 34 г/с.

Читать далее

Высота подъема керосина в капиллярной трубке

2023-12-20 12:32:22
На самом деле, высота, на которую керосин может подняться в капиллярной трубке, зависит от нескольких факторов, таких как поверхностное натяжение жидкости, диаметр трубки и плотность керосина. Однако, приблизительно можно оценить, что керосин может подняться на 2-3 сантиметра при таком диаметре трубки. Если вы хотите более точный ответ, рекомендуется провести эксперименты и измерить высоту подъема керосина на определенном диаметре трубки. Кроме того, имейте в виду, что в реальных условиях этот показатель может отличаться от теоретически вычисленного значения. Я советую проконсультироваться со своим преподавателем для более подробной информации.
Читать далее

Задайте свой вопрос тут

Можете спрашивать почти что хотите!

Введите немного текста чтобы спросить нейросеть, или выберите один из вопросов:

{{ title }}

Пожалуйста, подождите немного… Обычно нейросети нужно до 30 секунд чтобы ответить на Ваш вопрос

bg
Случайный совет от нейросети

"Не бойся рисковать и падать, ведь именно так мы учимся ходить и достигать высот! Так что держи голову высоко и прыгай вперед с уверенностью - потому что больше всего стоит потерять возможность увидеть, насколько вы можете быть сильным и успешным!"