Difrakcijske rešetke – problemi i rješenja

Difrakcijske rešetke – problemi i rješenja

1. Rešetka koja sadrži 4000 proreza po centimetru osvijetljena je monokromatskom svjetlošću i proizvodi svijetlu liniju drugog reda pod uglom od 30°. Kolika je talasna dužina korištene svjetlosti? (1 Å = 10 -10 m)

Poznato:

Udaljenost između proreza (d) = 1 / (4000 proreza / cm) = 0.00025 cm = 2.5 x 10 -4 cm = 2.5 x 10 -6 metara

Red (n) = 2

Sinus 30 o = 0.5

1 Å = 10⁻⁶⁻⁶ m

Čitaj više

Neelastični sudari

Neelastični sudari

Zakon održanja kinetičke energije ne primjenjuje se u neelastičnim sudarima. Zakon održanja impulsa primjenjuje se u neelastičnim sudarima samo ako na dva objekta koja se sudara ne djeluje vanjska sila. U neelastičnom sudaru, dva objekta se drže zajedno ili su pričvršćena jedno za drugo nakon sudara.

Primjer pitanja 1.

Dva objekta imaju istu masu, naime 1 kg. Objekt 1 se kreće po ravnoj ravni brzinom od 10 m/s i sudara se s objektom dva koji miruje. Nakon sudara, dva objekta se drže jedno za drugo. Kolika je brzina dva objekta nakon sudara?

Čitaj više

Djelomično elastični sudari

Djelomično elastični sudari

U djelimično elastičnim sudarima, zakon o očuvanju impulsa se primjenjuje, dok zakon o očuvanju kinetičke energije se ne primjenjuje. U trenutku sudara, dio kinetičke energije se pretvara u zvučnu energiju, toplotnu energiju i unutrašnju energiju. Upotreba riječi elastično ukazuje na to da se nakon sudara dva objekta ne drže jedno za drugo, već se odbijaju.

Primjer djelomično elastičnog sudara je jednodimenzionalni sudar dvaju klikera ili dvije bilijarske kugle.

Čitaj više

Očuvanje linearnog momenta

Očuvanje linearnog momenta

Zakon održanja linearnog momenta kaže da ako ne postoji vanjska sila koja djeluje na dva objekta koja se sudaraju, moment objekata prije sudara jednak je momentu objekata nakon sudara.

p1 + p2 = p1 ' + p2 ' ……………………….. Jednačina 1.4

m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v 1 ' + m 2 v 2 '

Ako se nakon sudara oba objekta zalijepe zajedno,

m 1 v 1 + m 2 v 2 = (m 1 + m 2 ) v'

Čitaj više

Idealno elastični sudari

Idealno elastični sudari

Sudar dva objekta naziva se savršeno elastičnim sudarom ako je impuls ili kinetička energija svakog objekta prije sudara jednak impulsu i kinetičkoj energiji svakog objekta nakon sudara. Drugim riječima, zakon održanja impulsa i zakon održanja kinetičke energije primjenjuju se u savršeno elastičnim sudarima. Upotreba riječi elastičan označava da se nakon sudara dva objekta ne lijepe zajedno ili nisu spojena jedno s drugim, već se odbijaju. Impuls svakog objekta je očuvan.

Impuls svakog objekta je očuvan.

Čitaj više

Princip rada i mehaničke energije

Princip rada i mehaničke energije

Teorem o radu i kinetičkoj energiji kaže da je neto rad ili rad koji izvrši neto sila jednak promjeni kinetičke energije.

W neto = TO t – TO o = 1⁄2 m(v t 2 – v o 2 )

W neto = Postoje dvije vrste sila, i to konzervativna sila i nekonzervativna sila. Stoga se neto rad može smatrati sastavljenim od rada koji obavlja konzervativna sila i rada koji obavlja nekonzervativna sila.

W c + W nc = ΔKE

Čitaj više

Rad koji obavljaju konzervativne sile Potencijalna energija

Rad koji obavljaju konzervativne sile Potencijalna energija

Posmatrajte objekt koji se kreće vertikalno prema gore, a zatim se vraća u početni položaj nakon što dostigne maksimalnu visinu. Kada se objekt kreće vertikalno prema gore, težina vrši negativan rad na objektu. Kada se objekt kreće prema gore, visina objekta se povećava. Stoga se povećava i gravitacijska potencijalna energija objekta. Može se zaključiti da je negativni rad koji vrši težina jednak povećanju gravitacijske potencijalne energije (PE) objekta.

Čitaj više

Konzervativna sila i nekonzervativna sila

Konzervativna sila i nekonzervativna sila

1. Konzervativna snaga

1.1 Težina (w)

Konzervativna sila i nekonzervativna sila 1Posmatrajte objekt koji se kreće vertikalno prema gore dok ne dostigne maksimalnu visinu prije nego što se krene prema dolje prema svom početnom položaju. Prilikom vertikalnog kretanja prema gore za h, težina je u suprotnom smjeru od smjera pomjeranja. Dakle, težina vrši negativan rad na objektu. 

W = wh (cos 180 ° ) = – wh = – mgh

Nakon što dostigne maksimalnu visinu, objekt se pomiče prema dolje prema svom početnom položaju za h. Pri kretanju prema dolje, težina je u istom smjeru kao i pomak. Budući da je u istom smjeru kao i pomak, težina vrši pozitivan rad.

Čitaj više

Princip rada i kinetičke energije

Princip rada i kinetičke energije

Ako neto sila djeluje na objekt, objekt doživljava ubrzanje (objekt doživljava pomak). Kada objekt doživljava ubrzanje, brzina objekta se mijenja. Drugim riječima, rad koji izvrši neto sila povezan je s početnom i konačnom brzinom objekta.

Rad koji konstantna neto sila izvrši na nekom objektu je:

W neto = ΣF s

Newtonov drugi zakon kaže da ako na objekt djeluje suma sile, objekt doživljava ubrzanje.

Čitaj više

Rad obavljen silom

Rad obavljen silom

1.1 Definicija rada

Ako gurate knjigu na površinu stola dok se knjiga ne pomakne, kaže se da ste obavili rad na knjizi. Ako objekt padne na tlo zbog djelovanja gravitacijske sile, kaže se da je gravitacijska sila obavila rad na objektu. Naprotiv, ako gurate objekt svom snagom do te mjere da se obilno znojite, ali se objekt uopće ne pomiče, kaže se da niste obavili nikakav rad na objektu. U svakodnevnom životu, ljudi bi mogli reći da ste obavili težak rad gurajući objekt, ali u fizici ne obavljate rad na objektu jer nije došlo do pomjeranja objekta.

Čitaj više