Показать с помощью корпускулярных представлений что импульс переносимый в единицу времени
Перейти к содержимому

Показать с помощью корпускулярных представлений что импульс переносимый в единицу времени

  • автор:

Показать с помощью корпускулярных представлений что импульс переносимый в единицу времени

comment

2018-07-01
Показать с помощью корпускулярных представлений, что импульс, переносимый в единицу времени плоским световым потоком, не зависит от его спектрального состава, а определяется только потоком энергии $\Phi_<э>$.


Утверждение, сделанное в задаче, не всегда правильно. Однако это верно в некоторых случаях, например, когда свет падает на идеальный отражатель или идеальный поглотитель.

Задачи по квантовой физике, Иродов И.Е., 2015

К сожалению, на данный момент у нас невозможно бесплатно скачать полный вариант книги.

Но вы можете попробовать скачать полный вариант, купив у наших партнеров электронную книгу здесь, если она у них есть наличии в данный момент.

Также можно купить бумажную версию книги здесь.

Задачи по квантовой физике, Иродов И.Е., 2015.

Сборник содержит около 800 задач по широкому кругу вопросов квантовой физики и ее приложений: квантовая природа электромагнитного излучения, волновые свойства частиц, элементы квантовой механики, электронная оболочка атома, молекулы, кристаллы, физика ядра, ядерные реакции и элементарные частицы. К наиболее сложным задачам даны подробные указания.
Для студентов физических и инженерно-технических специальностей вузов.

Задачи по квантовой физике, Иродов И.Е., 2015

Примеры.
Имеются две полости 1 и 2 с малыми отверстиями одинакового радиуса r — 5,0 мм и абсолютно отражающими наружными поверхностями. Полости отверстиями обращены друг к другу, причем расстояние между этими отверстиями l = 100 мм. В полости 1 поддерживают температуру T1 = 1250 К. Найти установившуюся температуру в полости 2. Иметь в виду, что абсолютно черное тело является косинусным излучателем.

Показать, что число фотонов теплового излучения, падающих в единицу времени на единичную площадку стенки полости, равно nс/4, с — скорость света, п — концентрация фотонов. Убедиться, что произведение этой величины на среднюю энергию фотона равно энергетической светимости М.

Показать с помощью корпускулярных представлений, что импульс, переносимый в единицу времени плоским потоком электромагнитного излучения мощностью Р, не зависит от спектрального состава этого излучения. Чему он равен?

Содержание.
Предисловие.
Принятые обозначения.
1. Истоки квантовой физики.
Тепловое излучение. Формула Планка.
Корпускулярные свойства электромагнитного излучения.
Модель атома Резерфорда–Бора.
2. Волновые свойства частиц.
Волны де Бройля.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Уравнение Шредингера.
Прохождение частицы через барьер.
3. Основы квантовой механики.
Квантово-механические операторы.
Средние значения и вероятности.
Изменение во времени состояния.
Четность.
Центрально-симметричное поле. Атом водорода.
4. Электронная оболочка атома.
Состояния электронов в атоме.
Интенсивность и ширина спектральных линий.
Характеристические рентгеновские спектры.
Магнитные свойства атома.
5. Двухатомная молекула.
Вращательные, колебательные и электронные состояния.
Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние.
6. Твердое тело.
Структура кристаллов.
Квантовая теория теплоемкости кристаллов.
Свободные электроны в металлах и полупроводниках.
7. Ядро атома.
Энергия связи, спин и магнитный момент ядра.
Закон радиоактивного распада.
Альфа- и бета-распады.
Гамма-излучение: внутренняя конверсия, эффект Мессбауэра.
8. Ядерные реакции.
Законы сохранения в ядерных реакциях.
Уровни ядер. Сечения и выходы ядерных реакций.
Формула Брейта–Вигнера.
9. Элементарные частицы.
Взаимодействие релятивистских частиц.
Распад частиц.
Внутренние свойства элементарных частиц.
Ответы и решения.
Приложения.
1. Значения некоторых определенных интегралов.
2. Плотность некоторых веществ.
3. Работа выхода электрона из металлов.
4. Край K- и L-полос поглощения рентгеновского излучения.
5. Константы двухатомных молекул.
6. Соотношение между некоторыми единицами.
7. Таблица свойств нуклидов.
8. Греческий алфавит.
9. Формулы некоторых атомных величин в гауссовой системе и СИ.
10. Основные физические постоянные.
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева — на переднем форзаце.
Таблица элементарных частиц — на заднем форзаце.

По кнопкам выше и ниже «Купить бумажную книгу» и по ссылке «Купить» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес» , и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно найти похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above and below you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.

Показать с помощью корпускулярных представлений что импульс переносимый в единицу времени

Артикул: 1017090

Название или условие:
Задача 5.261 из сборника Иродова
Показать с помощью корпускулярных представлений, что импульс, переносимый в единицу времени плоским световым потоком, не зависит от его спектрального состава, а определяется только потоком энергии Фэ.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.

Квант проверка

Периодическое многопрофильное научно-техническое печатное издание &lt;strong&gt;Выпуск № 45&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Серии:&lt;/strong&gt; История Парапсихология Систематика Физика и астрономия Химия

Download Free PDF View PDF

It is considered unpromising today to study huge interval between nucleus and atom external shell, so called femtoregion, spread from nanometers to femtometers. But without knowledge of atoms spatial structure and their fields it is impossible to construct molecules correctly, and to build nanoobjects further. Femtotechnologies have to lay down in a theoretical basis of nanotechnologies without which development of applied researches is impossible. In work the femtoregion of the simplyest element, atom of hydrogen, is considered. It is shown that the electron in atom of hydrogen has the difficult spatial structure taking which into account allows to specify fundamental constants, such as a constant of thin structure, the speed of light, Bohr radius of an electron. It is shown that on the basis of these constants it is possible to construct the fundamental scales scaling both internal and external fields of atoms. It allows to formulate macroquantum laws that govern the Universe. It means that without research atoms femtoregion it is impossible to eliminate an abyss which arose between gravitation and electromagnetism. It is shown that our model removes a number of theoretical contradictions and is perfectly confirmed by the last astrophysical experiments. Сегодня считается неперспективным исследование огромного промежутка материи между ядром и внешней оболочкой атома – так называемую фемтообласть, изучающую материю в диапазоне от нанометров до фемтометров. Однако без знания пространственной структуры атомов и их полей невозможно правильно построить молекулы, а уже на основе молекул строить нанообъекты. Естественно, фемтотехнологии должны лечь в основу теоретического фундамента нанотехнологий, без которого невозможно развитие прикладных исследований. В работе рассмотрена фемтообласть простейшего элемента – атома водорода. Показано, что электрон в атоме водорода имеет сложную пространственную структуру, учет которой позволяет уточнить мировые константы, такие, как постоянная тонкой структуры, скорость света, боровский радиус электрона. Показано, что на основе этих констант можно построить фундаментальные шкалы, масштабирующие как внутренние так и внешние поля атомов. Это позволяет сформулировать макроквантовые законы, управляющие Вселенной. Можно утверждать, что без исследования фемтообласти атомов невозможно ликвидировать пропасть, которая возникла между гравитацией и электромагнетизмом. Показано, что наша модель устраняет ряд теоретических противоречий и прекрасно подтверждается последними астрофизическими экспериментами. Фемтотехнологии, нанотехнологии, Метагалактика, скорость гравитации, красное смещение, скорость света, квантовые шкалы, метаатом * Доклад по данной работе был доложен 26 апреля 2013 г. на IV Конгрессе физиков Беларуси (Минск)

Download Free PDF View PDF

Учебное пособие посвящено современным информационным ресурсам по спектрам атомных систем. Обсуждается значение спектральных данных для научных исследований и инженерных разработок, приводится структура спектральных данных, наиболее важные параметры энергетических уровней и радиационных переходов, даются обозначения, принятые в работах по спектроскопии. Рассматривается эволюция ресурсов от табличных справочников и до информационных систем, опубликованных в Интернет. Представлен список и характерные особенности наиболее известных информационных ресурсов по атомной спектроскопии. Обсуждаются вопросы научной визуализации спектральных данных. Особое внимание уделено диаграммам Гротриана, представляющим качественную картину электронной структуры атомных систем. Детально описаны возможности информационной системы «Электронная структура атомов», поддерживаемой на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Описаны интерактивные инструменты работы системы со спектральными данными. Обсуждаются возможности использования ресурса для обучения атомной физике в школе и вузе. Пособие предназначено для студентов и аспирантов физических специальностей, а также будет полезно исследователям и инженерам, занимающихся вопросами диагностики плазмы, квантовой электроники, астрофизики и других областей, где требуется знание общей структуры и конкретных значений параметров спектров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *