Консультация # 198279: Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе: Частица движется равноускоренно в координатной плоскости XY с начальной скоростью v0=Ai+Bj и ускорением a=Ci+Dj. Найти модули векторов скорости v, тангенциального aT и нормального an ускорений, а также радиус кривизны траектории R в момент времени t....Консультация # 198284: Здравствуйте! У меня возникли сложности с таким вопросом: Почему плохо наблюдать кольца Ньютона именно в проходящем свете?...
Частица движется равноускоренно в координатной плоскости XY с начальной скоростью v0=Ai+Bj и ускорением a=Ci+Dj. Найти модули векторов скорости v, тангенциального aT и нормального an ускорений, а также радиус кривизны траектории R в момент времени t.
при постоянном ускорении зависимость скорости от времени имеет вид
откуда модуль вектора скорости равен
модуль тангенциального ускорения составит
модуль полного
ускорения постоянен и равен
Так как
то модуль нормального ускорения равен
В частности, для момента времени t = 2 c имеем м/с, м/с2. м/с2. Наконец, поскольку нормальное ускорение тела, движущегося со скоростью v по траектории с радиусом кривизны R равно
Для всех ситуаций дифракции при отражении от поверхностей с малым зазором (в число которых входят кольца Ньютона) нужно понимать, что в случае стекла и многих других прозрачных материалов при отражении волнового фронта от одной поверхности интенсивность отражённой волны типично составляет лишь малую часть интенсивности падающей.
Это означает, что интенсивность обеих отражённых волн не очень велика, но довольно близка - что в условии минимума дифракции приводит к
почти полному гашению, тем временем как в условии максимума интенсивность заметно увеличивается. Даже если мы вспомним об отражении от остальных двух поверхностей пластин (из-за большей толщины пластин по сравнению с зазором даже небольшие отклонения лучей от параллельности нарушают когерентность - и эти отраженные волновые фронты практически не образуют стабильную дифракционную картину ни друг с другом, ни с отражёнными от зазора волнами), светлые полосы всё ещё оказываются
в несколько раз ярче тёмных.
С другой стороны, в проходящем свете вариация яркости не настолько велика. Фактически, вся энергия, которая не попадает в отражённый свет, остаётся в проходящем - и это, что в минимуме, что в максимуме, большая часть энергии падающего света. То есть, разница яркости в минимуме и максимуме невелика и может быть не очень заметна.
В принципе, для наблюдения дифракционных и интерференционных картин важным условием является нахождение ситуации, когда благодаря
интерференции образуется заметный контраст - когда волновой эффект приводит к появлению светлой полосы там, куда по принципам геометрической оптики свет попасть не должен был бы, или, наоборот, к существенному падению яркости там, где ожидалось бы попадание значительного количества света. Также в условиях проходящего света (или отражения от зеркал) нужно проявлять осторожность в плане яркости центрального максимума, который в некоторых случаях может быть настолько ярок, что по сра
внению с ним остальные светлые полосы мало отличаются от тёмных.
Команда портала RFPRO.RU благодарит Вас за то, что Вы пользуетесь нашими услугами. Вы только что прочли очередной выпуск рассылки. Мы старались.
Пожалуйста, оцените его. Если совет помог Вам, если Вам понравился ответ, Вы можете поблагодарить автора -
для этого в каждом ответе есть специальные ссылки. Вы можете оставить отзыв о работе портале. Нам очень важно знать Ваше мнение.
Вы можете поближе познакомиться с жизнью портала, посетив наш форум, почитав журнал,
который издают наши эксперты. Если у Вас есть желание помочь людям, поделиться своими знаниями, Вы можете зарегистрироваться экспертом.
Заходите - у нас интересно!