Метка: Ньютон

ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320

 

ОТЧЕТ по лабораторной работе № 320

«Изучение сериальных закономерностей в спектре атома водорода»

Цель работы:

  1. Изучить сериальных закономерностей в спектре атома водорода.
  2. Экспериментально измерить длины волн в серии Бальмера.
  3. Определить постоянную Ридберга, потенциал ионизации атома водорода.

Оборудование:

Монохроматор УМ-2, водородная и ртутная лампы с блоками питания.

Физическая модель:

Атом рассматривается с точки зрения теории Бора-Зоммерфельда.

Читать полностью »

 

ОТЧЕТ по лабораторной работе 304

ОТЧЕТ по лабораторной работе 304

“Определение радиуса кривизны линзы с помощью полос равной толщины. Кольца Ньютона”

Цель работы:

  1. Изучить явление интерференции света и метод определения кривизны линзы с помощью интерференционных полос равной толщины.
  2. Определить радиус кривизны линзы.

Приборы и материалы:

  1. Светофильтр
  2. Полупрозрачная пластинка
  3. Линза
  4. Стеклянная пластинка
  5. Микроскоп
  6. Окулярный микрометр

Читать полностью »

 

12-13. Явление переноса в термодинамически неравновесных системах

 

12-13. Явление переноса в термодинамически неравновесных системах

В термодинамических неравновесных системах возникают особые необратимые процессы, в результате которых происходит пространственный перенос энергии, массы и импульса.

Если газ находится в состоянии равновесия, макроскопические параметры в различных частях системы одинаковы. Однако если в произвольной части системы один из параметров изменился, т. е. система стала неравновесной, возникнут процессы, стремящиеся вернуть систему в равновесное состояние, и эти процессы называют явлением переноса.

В зависимости от того, какой параметр изменяется, различают:

  1.       теплопроводность — перенос энергии;
  2.       диффузия — перенос массы;
  3.       вязкость (или внутреннее трение) — перенос импульса.

Читать полностью »

 

Неинерциальные системы отчета

 

Неинерциальные системы отчета.

Силы инерции.

   Законы Ньютона выполняются только в инерциальных систе­мах отсчета. Относительно всех инерциальных систем данное тело движется с одинаковым ускорением w. Любая неинерциальная система отсчета движется относительно инерциальных систем с не­которым ускорением, поэтому ускорение тела в неинерциальной системе отсчета w’ будет отлично от w. Обозначим разность ускоре­ний тела в инерциальной и неинерциальной системах символом а:

                                               w – w? = a.                                                    (39)

Для поступательно движущейся неинерциальной системы а оди­наково для всех точек пространства (a=const) и представляет собой ускорение неинерциальной системы отсчета. Для вращающейся неинерциальной системы а в разных точках пространства будет различным (а=а(r’), где r’ — радиус-вектор, определяющий по­ложение точки относительно неинерциальной системы отсчета).

Читать полностью »

 

4. Третий закон Ньютона

 

4. Третий закон Ньютона.

  Третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Иначе говоря, силы, с которыми действуют два тела друг на друга, равны по величине и направлены в противоположные стороны. Ньютон распространил действие этого закона на случай и столкновения тел, и на случай их взаимного притяжения.

Так, если взаимодействуют два тела A и B с силами F1 и F2, то эти силы равны по величине, противоположны по направлению, направлены вдоль одной прямой и приложены к разным телам

F= - F