Cтраница 1
Волны длины, меньшей, чем Я 0, называются рябью, так что рябь - это такие волны, в распространении которых главную роль играет капиллярность. [1]
Распределение освещенности экрана при интерференции двух лучей. [2] |
Пусть источник посылает волны длины Я. К, где т - любое число ( целое или дробное), определяющее порядок интерференции. [3]
Распределение освещенности экрана при интерференции двух лучей. а - график освещенности в функции координаты / г. б - схематическое изображение освещеннос. [4] |
Пусть источник посылает волны длины А. Разность хода, выраженная в длинах волн, есть А h 11 / D гаА, где га - любое число ( целое или дробное), определяющее порядок интерференции. [5]
Нагретое твердое тело испускает волны всевозможной длины - непрерывный эмиссионной спектр ( спектр излучения) - и если энергию излучения представить графически как функцию длины волны, то полученная кривая будет иметь максимум. Такие кривые могут быть построены для ряда температур, причем установлено, что с повышением температуры максимум передвигается в сторону более коротких волн. [6]
Жидкость плотности Q2, находящаяся в области 02А, разделяет две жидкости плотностей QI и оз, занимающие соответственно области Лгоои - со г0 и покоящиеся при наличии силы тяжести, причем Qfe2Qs - Если волны длины Я, большой по сравнению с h, возникают в среднем слое, то найти две возможные скорости распространения Vj, V2, показав, что Vi не зависит от 2 и является такой величиной, что группа волн приблизительно одинаковой длины распространяется со скоростью 1 / 2 Vir в то время как другое значение V2 не зависит от Я. Ось z направлена вертикально вверх. [7]
Через узлы пространственной кристаллической решетки можно провести много плоскостей ( рис. 26), и каждая из них будет отражать волну в таком направлении, чтобы угол отражения был равен углу падения, причем это условие не зависит от длины волны: волны всевозможных длин отражаются одинаково. Однако в действительности отражение в данном направлении происходит не только от одной плоскости, но и от всех других плоскостей, параллельных данной. Все эти волны, отраженные от различных плоскостей, когерентны между собой, поскольку порождаются одной и той же первичной волной. Другими словами, при отражении волны от семейства параллельных поверхностей происходит деление амплитуды между вторичными отраженными волнами, распространяющимися под углом отражения, равным углу падения. Если разность фаз между вторичными волнами кратна 2л, то они усилят друг друга и под углом отражения будет действительно распространяться отраженная волна. Если же эта кратность отсутствует, то никакой отраженной волны не будет. Условие, при котором происходит отражение от системы параллельных поверхностей, называется условием Брэгга-Вульфа. [8]
Например, для радиолокации широко используются волны сантиметровой длины, есть устройства, работающие на миллиметровых волнах. [9]
Функция Планка для бесконечной толщины такое же, как и аб-газов. солютно черного тела. Так, например, в спе. [10] |
Представим себе слой газа бесконечной толщины. Если через газ будет проходить тепловое излучение, то волны известной длины ( соответствующей полосам спектра данного газа) в этом слое бесконечной толщины будут поглощены полностью, как если бы они падали на поверхность абсолютно черного тела. Поэтому для волн определенной длины монохроматические коэффициенты поглощения а, будут равны единице. [11]
Герц экспериментировал с электромагнитными волнами длиной порядка 102 см, что соответствует частоте 3 108 Гц. В 1895 г. Я. Н. Лебедев, применяя миниатюрный вибратор, получил волны миллиметровой длины. Еще более короткие волны ( длиной около 0 1 мм) были получены в 1923 г. А. А. Глаголевой-Аркадьевой с помощью массового излучателя, в котором многочисленными вибраторами служили искры, проскакивающие между металлическими опилками, взвешенными в трансформаторном масле. [12]
Герц экспериментировал с электромагнитными волнами длиной порядка 102 см, что соответствует частоте 3 108 гц. В 1895 г. П. Н. Лебедев, применяя миниатюрный вибратор, получил волны миллиметровой длины. Еще бо-лез короткие волны ( длиной около 0 1 мм) были получены в 1923 г. А. А. Глаголевой-Аркадьевой с помощью так называемого массового излучателя, в котором многочисленными вибраторами служили искры, проскакивающие между металлическими опилками, взвешенными в трансформаторном масле. [13]
Колебания эти не независимы друг от друга, а колеблющаяся частица взаимодействует со своими соседями. Поэтому колебания передаются от частицы к частице ( с некоторым запозданием) и распространяются в виде волн. Эти волны добегают до поверхности кристалла и отражаются от нее. Поэтому волны всевозможных длин бороздят кристалл по всевозможным направлениям, налагаясь друг на друга и образуя стоячие волны. Грубо говоря, кристалл дрожит, как желе во время хода поезда. Энергия распределяется между всеми видами волн, но львиная доля ее приходится на наиболее короткие, которых имеется наибольшее число. [14]