λ – длина волны (м), υ – скорость волны (м/с), ν - частота колебаний частиц в волне (Гц) , T – период колебаний частиц в волне (с)
Электромагнитные колебания и волны
1
T = 2π
Формула Томсона
Т – период собственных колебаний (с), L - индуктивность катушки (Гн), C -электроемкость конденсатора (Ф)
2
ω =
Циклическая частота собственных колебаний
ω - циклическая частота собственных колебаний (рад/с), L - индуктивность катушки (Гн), C - электроемкость конденсатора (Ф)
3
Wn = Wэл + Wм = Wэл.max = Wм max
или
W = + = =
Закон сохранения энергии для идеального колебательного контура
Wn – полная энергия колебательного контура (Дж), Wэл max – максимальная энергия электрического поля конденсатора (Дж), Wм max - максимальная энергия магнитного поля катушки (Дж) , Wэл – энергия электрического поля конденсатора (Дж), Wм - энергия магнитного поля катушки (Дж), U – напряжение (В), I – сила тока (А)
4
I = I max / U = U max /
Действующее значения силы тока и напряжения
I max - амплитудное значение силы тока (А),
U max - амплитудное значение напряжения (В)
5
R =
Активное сопротивление
R - aктивное сопротивление (Ом), I max - амплитудное значение силы тока (А),
U max - амплитудное значение напряжения (В)
6
XL = ω L
Индуктивное сопротивление
ХL – индуктивное сопротивление (Ом), L - индуктивность катушки (Гн), ω - циклическая частота собственных колебаний (рад/с)
7
Xc =
Емкостное сопротивление
ХС – емкостное сопротивление (Ом), ω - циклическая частота собственных колебаний (рад/с), С – электроемкость конденсатора (Ф)
8
Z =
Полное сопротивление цепи переменного тока
R - aктивное сопротивление (Ом), ХL – индуктивное сопротивление (Ом), ХС – емкостное сопротивление (Ом)
9
K = N1 / N2 = U1 / U2 = I2 / I1
Коэффициент трансформации
N1 , N2 - число витков в катушках, U1 , U2 - напряжения на первичной и вторичной обмотках, I2 , I1 – сила тока в первичной и вторичной обмотках
10
R = ct /2
Радиолокация
R – расстояние до объекта (м), с – скорость света (м/с), с = 3∙108м/с, t- время движения электромагнитной волны (с)
11
∆ r = k λ или ∆ r = 2 k λ /2
Условие максимума
∆r - геометрическая разность хода волн (м), k = 1,2,3.. - целое число, λ - длина световой волны (м)
11
∆ r = (2k+ 1) или ∆ r = ( k + ) λ
Условие минимума
∆r - геометрическая разность хода волн (м), k = 1,2,3.. - целое число, λ - длина световой волны (м)
n – абсолютный показатель преломления среды, ∆r – геометрическая разность хода волн (м)
13
d sin φ = k λ, где d =
Условие максимума для дифракционной решетки
d - период дифракционной решетки (м), φ - угол дифракции, k = 1,2,3.. - целое число, λ - длина световой волны (м), L - длина дифракционной решетки (м), N - число штрихов
Геметрическая оптика
1
= n21 = = ,где n =
Закон преломления света (Закон Снелиуса)
α- угол падения, β - угол преломления, n21 - относительный показатель преломления, n1 n2 - абсолютные показатели преломления, υ - скорость света в среде (м/с), с – скорость света (м/с)
2
sin αпр = , n2 = 1, sin αпр =
Дата: 2019-02-19, просмотров: 239.