|
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)
Fale. Fala elektromagnetyczna
|
Fala to rozchodzące się w ośrodku zaburzenie tego ośrodka.
Zaburzenie rozchodzi się ze skończoną prędkością.
Podział fal
Fale dzielimy na
- mechaniczne
- elektromagnetyczne
Spotykamy się też z koncepcją fal grawitacyjnych - ale jest tu problem z ich rejestracją.
Fale mechaniczne rozchodzą się tylko w ośrodkach materialnych.
Fale elektromagnetyczne rozchodzą się też w próżni.
Wielkości opisujące fale
Energia fal elektromagnetycznych
"Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Bo stawia opór."
Antoine de Saint Exupery
ATOM,
Mechanika,
optyka,
grawitacja,
Elektrostatyka,
Magnetyzm,
Prąd elektryczny,
Energia,
Szybkość ruchu Kinematyka,
"Gdy mówię, że elektron ma pewną ilość ładunku ujemnego, mam po prostu na myśli, że zachowuje się on w pewien określony sposób. Ładunek nie jest jak czerwona farba, substancja, która może być nałożona na elektron i zdjęta z powrotem, jest to po prostu wygodna nazwa dla pewnych fizycznych praw."
Bertrand Russel
Fala elektromagnetyczna - kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego
Wielkości opisujące fale
Wielkości opisujące falę to
- długość fali,
- częstotliwość,
- okres drgań
- prędkość rozchodzenia się.
W próżni wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła oznaczaną literą
c.
Planck zaproponował
kwantowy charakter energii przenoszonej przez falę elektromagnetyczną.
 |
- λ - długość fali,
- ν -częstotliwość,
- T -okres drgań
- c - prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni
|
Stała Plancka - to podstawowa stała w fizyce atomu, cząsteczki, jądra atomu, cząstek elementarnych, jej wartość to h=6,625*10
-34J*s
Wartość energii jednego kwantu (fotonu) dla fali światła widzialnego po podstawieniu wartości dla fali świetlnej w dżulach i w przeliczeniu na elektronowolty - jednostki energii stosowane w fizyce kwantowej
Energia fal elektromagnetycznych
 |
Obliczenia dla długości fali elektromagnetycznej λ=400nm
światło fioletowe
|
32. Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego
POWRÓT DO "FALE"
27-2011.07.30