Метка: закон

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 № 315

ОТЧЕТ по лабораторной работе № 315

«Изучение сериальных закономерностей в спектре атома водорода»

Цель работы:

  1. Ознакомиться с принципом действия спектральных приборов и их основными характеристиками.
  2. Изучить оптическую схему универсального монохроматора УМ-2.
  3. Проградуировать монохроматор по длинам волн.
  4. Рассчитать угловую и линейную дисперсию прибора и спектральную ширину щели.

Оборудование:

Монохроматор УМ-2, ртутная лампа ДРШ-250, пульт питания.

Физическая модель:

       Стекло однородное. Призмы с большим преломляющим углом.

Читать полностью »

 

§ 6. Закон Стефана-Больцмана

 

§ 6. Закон Стефана — Больцмана

Закон Кирхгофа *) ставит в центр внимания теории теплового излучения функцию , представляющую собой испускательную способность черного тела. Определение вида этой функции явилось основной задачей учения о температурном излучении. Решение задачи было получено не сразу. Сначала был установлен теоретически и экспериментально закон, определяющий суммарное излучение черного тела (закон Стефана –Больцмана); затем были определены некоторые основные черты искомой функции (закон Вина), найден весьма точный экспериментальный ход ее в зависимости от для разных Т и, наконец, после ряда неудачных попыток, имевших, однако, огромное значение для понимания вопроса (В. А. Михельсон, Рэлей—Джинс, Вин, Лорентц), удалось найти окончательное теоретическое решение задачи (Планк, 1900 г.) Необходимо упомянуть, что оно было найдено только путем решительного принципиального изменения основных положений физики, путем создания теории квантов, заложившей принципиально новую базу физической науки. Эта новая теория оказалась столь важной и плодотворной, что дальнейшее развитие ее составило главное содержание теоретической физики за все последующие годы и охватило почти все области нашей науки.

Читать полностью »

 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика — теория тепловых яв­лений, в которой не учиты­вается атомно-молекулярное стро­ение тел. Изолирован­ная термодинамическая система – совокупность физических тел, изолированных от взаимодействия с другими телами. Термодинамический процесс – любое изменение, происхо­дящее в термодинамической си­стеме.

Тело как система из состав­ляющих его частиц обладает внутренней энергией — суммой потенциальной энергии взаимодействия частиц тела, и кинетической энергии их беспорядочного теп­лового движения. Кинетическая энергия бес­порядочного движения частиц пропорциональна температуре Т, потенциальная энергия взаимо­действия зависит от расстояний между частицами, т. е. от объема V тела.

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 »