№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
3.084
|
Звуковые колебания, имеющие частоту n = 500Гц и амплитуду А = 0,25мм, распространяются в воздухе. Длина волны = 70см. Найти: 1) скорость распространения колебаний, 2)максимальную скорость частиц воздуха. Ответ: 1) 350 м/с; 2) 0,785 м/с.
|
под заказ |
нет |
3.085
|
Найти скорость распространения звука в стали. Ответ: с = 5300 м/с.
|
под заказ |
нет |
3.086
|
При помощи эхолота измерялась глубина моря. Какова была глубина моря, если промежуток времени между появлением звука и его приемом был равен 2,5с. Коэффициент сжатия воды 4,6•10^(-10) Па-1 и плотность морской воды 1030 кг/м3. Ответ: 1810 м.
|
|
|
3.087
|
Найти скорость распространения звука в двухатомном газе, если известно, что плотность газа при давлении 760 мм рт. ст. равно 1,29•10^(-3)г/см3. Ответ: с = 330 м/с.
|
под заказ |
нет |
3.088
|
Скорость распространения звуковой волны в газе с молярной массой m = 2,9•10^(-2) кг/моль при t = 20 С составляет 343 м/с. Определите отношение молярных теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме. Ответ: n = 1,4.
|
под заказ |
нет |
3.089
|
Средняя квадратичная скорость молекул двухатомного газа при некоторых условиях составляет 480 м/с. Определите скорость V распространения звука в газе при тех же условиях. Ответ: V = 328 м/с.
|
под заказ |
нет |
3.090
|
Плотность r некоторого двухатомного газа при нормальном давлении равна 1,78 кг/м3. Определите скорость распространения звука в газе при этих условиях. Ответ: v = 282 м/c.
|
под заказ |
нет |
3.091
|
Звуковые колебания с частотой n = 450 Гц и амплитудой А = 0,3 мм распространяются в упругой среде. Длина волны L = 80 см. Определите: 1) скорость распространения волн; 2) максимальную скорость частиц среды. Ответ: 1) V = 360 м/с; 2) (de/dt)max = 0,848 м/с.
|
под заказ |
нет |
3.092
|
Плоская синусоидальная волна распространяется вдоль прямой, совпадающей с положительным направлением Си x в среде, не поглощающей энергию, со скоростью V = 10 м/с. Две точки, находящиеся на этой прямой на расстоянии x1 = 7 м и x2 = 10 м от источника колебаний, колеблются с разностью фаз df = 3pi/5. Амплитуда волны А = 5 см. Определите: 1) длину волны L; 2)уравнение волны; 3) смещение e2 второй точки в момент времени t2 = 2 c. Ответ: 1) L = 10 м; 2) e(x,t) = 0,05cos(2pit –pi/5*x), м; 3) e2 = 5 см.
|
под заказ |
нет |
3.093
|
Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний частоты n = 200 Гц. Амплитуда А колебаний источника равна 4 мм. 1) Написать уравнение колебаний источника ? (0,t), если в начальный момент смещение точек источника максимально. 2) Найти смещение e(x,t) точек среды, находящихся на расстоянии x = 100 см от источника, в момент t = 0,1 с. Скорость V звуковой волны принять равной 300 м/с. Затуханием пренебречь.
|
под заказ |
нет |
3.094
|
Звуковые колебания, имеющие частоту n = 0,5 кГц и амплитуду А = 0,25 мм, распространяются в упругой среде. Длина волны L = 70 см. Найти: 1) скорость v распространения волн; 2) максимальную скорость emax частиц среды. Ответ: 1) v = 350 м/с; 2) emax = 0,25? м/с.
|
под заказ |
нет |
3.095
|
Электромагнитная волна с частотой n = 5 МГц переходит из немагнитной среды с диэлектрической проницаемостью e = 2 в вакуум. Определить приращение ее длины волны. Ответ: dL = 17,6 м.
|
под заказ |
нет |
3.096
|
Плоская монохроматическая электромагнитная волна распространяется вдоль оси x . Амплитуда напряженности электрического поля волны E 0 5 мВ/м, амплитуда напряженности магнитного поля волны H 0 1 мА/м. Определить энергию, перенесенную волной за время t 10 мин через площадку, расположенную перпендикулярно Си x , площадью поверхности S 15 cм2. Период волны T t . Ответ: W = 0,5E0H0St = 2,25 мкДж.
|
под заказ |
нет |
3.097
|
В вакууме вдоль оси x распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического поля волны равна 10 В/м. Определить амплитуду напряженности магнитного поля волны. Ответ: H0 = 26,5 мА/м.
|
под заказ |
нет |
3.098
|
Радиолокатор обнаружил в море подводную лодку, отраженный сигнал от которой дошел до него за t 36 мкс. Учитывая, что диэлектри81 , определить расстояние от локатора ческая проницаемость воды до подводной лодки. Ответ: S = 600 м.
|
под заказ |
нет |
3.099
|
В вакууме вдоль оси x распространяется плоская электромагнитная волна и падает по нормали на поверхность тела, полностью ее поглощающего. Амплитуда напряженности магнитного поля волны равна 0,15 А/м. Определить давление, оказываемое волной на тело. Воспользоваться результатом выводов теории Максвелла о том, что если тело полностью поглощает падающую на него энергию, то давление равно среднему значению объемной плотности энергии в падающей электромагнитной волне. Ответ: р = 14,1 нПа.
|
под заказ |
нет |
3.100
|
В вакууме вдоль оси x распространяется плоская электромагнитная волна и падает по нормали на поверхность тела, полностью ее поглощающего. Амплитуда напряженности электрического поля волны равна 2 В/м. Определить давление, оказываемое волной на тело. Ответ: р = 17,7 пПа.
|
под заказ |
нет |
3.101
|
В вакууме вдоль оси x распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического поля волны составляет 50 мВ/м. Определить интенсивность волны I , т.е. среднюю энергию, проходящую через единицу поверхности в единицу времени. Ответ: р = 17,7 пПа.
|
под заказ |
нет |
3.102
|
Длина электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, равна 12 м. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определить максимальный заряд Q m , на обкладках конденсатора, если максимальная сила тока в контуре Im = 1 А. Ответ: Qm = 6,37 нКл.
|
под заказ |
нет |
3.103
|
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны L = 0.6 мкм, падающим нормально. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью, и наблюдение ведется в проходящем свете. Радиус кривизны линзы R = 4 м. Определить показатель преломления жидкости, если радиус второго светлого кольца r = 1,8 мм Ответ: n = 1,48.
|
под заказ |
нет |
3.104
|
Плосковыпуклая линза с показателем преломления n = 1,6 выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус третьего светлого кольца в отраженном свете (L = 0,6 мкм) равен 0,9 мм. Определить фокусное расстояние линзы. Ответ: f = 0,9 м.
|
под заказ |
нет |
3.105
|
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается нормально падающим монохроматическим светом (L = 590 нм). Радиус кривизны R линзы равен 5 см. Определить толщину d3 воздушного промежутка в том месте, где в отраженном свете наблюдается третье светлое кольцо. Ответ: d3 = 0,7375 мм.
|
под заказ |
нет |
3.106
|
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны L = 0,55 мкм, падающим нормально. Определить толщину воздушного зазора, образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой в том месте, где в отраженном свете наблюдается четвертое темное кольцо. Ответ: d4 = 1,1 мкм.
|
под заказ |
нет |
3.107
|
Плосковыпуклая линза с радиусом сферической поверхности R = 12,5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметры десятого и пятнадцатого темных колец Ньютона в отраженном свете соответственно равны 1 и 1,5 мм. Определить длину волны света.
|
под заказ |
нет |
3.108
|
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим нормально. При заполнении пространства между линзой и стеклянной пластинкой прозрачной жидкостью радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 1,21 раза. Определить показатель преломления жидкости. Ответ: n = 1,46.
|
|
|
3.109
|
На стеклянную пластину положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза. Сверху линза освещена монохроматическим светом длиной волны 500 нм. Найти радиус R линзы, если радиус четвертого, темного кольца Ньютона в отраженном свете r4 = 2 мм. Ответ: R = 2 м.
|
под заказ |
нет |
3.110
|
Плосковыпуклая стеклянная линза с f = 1 м лежит выпуклой стороной на стеклянной пластинке. Радиус пятого темного кольца Ньютона в отраженном свете r5 = 1,1 мм. Определить длину световой волны. Ответ: L = 0,484 нм.
|
под заказ |
нет |
3.111
|
Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 1 м. Определить расстояние между щелями, если на отрезке длиной х = 1см укладывается N = 10 темных интерференционных полос. Длина волны L = 0,7 мкм. Ответ: d = 1,4 мм.
|
|
|
3.112
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в отраженном свете. Радиусы двух соседних темных колец равны rк = 4,0 мм и rк+1 = 4,38 мм. Радиус кривизны линзы R = 6,4 м. Найти порядковые номера колец и длину волны L падающего света. Ответ: L = r2к./kR = 0,5•10^(-6) м.
|
|
|
3.113
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы R = 8,6. Наблюдение ведется в отраженном свете. Измерениями установлено, что радиус четвертого темного кольца ( считая центральное темное пятно за нулевое ) r4 = 4,5 мм. Найти длину волны L падающего света. Ответ: L = r2к./kR = 589•10^(-9) м.
|
под заказ |
нет |