Пример готовой курсовой работы по предмету: Физика
Содержание
Введение
1 Значение опытов по определению скорости света
2 Первая попытка измерения скорости света
3 Астрономические методы определения скорости света
3.1 Метод Рёмера
3.2 Определение скорости света по наблюдению аберрации
4 Лабораторные методы определения скорости света
4.1 Метод прерываний
4.2 Метод вращающегося зеркала
5 Фазовая и групповая скорости света
6 Электромагнитная природа света
7 Измерение скорости света, испущенного ультрарелятивистским источником
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
На сегодняшний день, скорость света в вакууме является предельной скоростью движения частиц и распространения взаимодействий.В природе со скоростью света распространяются собственно видимый свет и любое другое электромагнитное излучение и, предположительно, гравитационные волны, если таковые существуют.Массивные частицы могут иметь сколь угодно большие скорости, но всегда заведомо меньше скорости света.
Основные этапы измерения скорости света. Методы измерения скорости света.3.2 Максимальная скорость света.
Отличие этих величин друг от друга, определяемое различными свой-ствами явлений и тел, отражает лишь одну их сторону качественную. По-нятие же физической величины включает и другую сторону количествен-ную, являющуюся индивидуальной для каждого объекта и оцениваемую чи-словым выражением величины, которая называется значением величины. Последнее дает возможность сопоставлять, сравнивать величины и произво-дить математические операции. Само значение величины получают, выпол-няя измерение. Таким образом, для измереня характерно, прежде всего, ко-личественной информации об измеряемой величине или так называемой из-мерительной информации.
Плотность и показатель преломления горячего воздуха меньше, чем холодного. Проходя через оптически неоднорудную среду, свет испытывает отклонение от первоначального направления распространения вследствие преломления на неоднородностях плотности воздуха. Поэтому предметы по другую сторону костра кажутся колеблющимися.
Человек видит отраженные от воды лучи, поэтому Солнце кажется ему находящимся в озере. Поскольку угол падения солнечных лучей на воду равен углу отражения, а лучи параллельны, то для того, чтобы они попали в глаза удаляющемуся от озера человеку, точка их отражения от воды должна смещаться втом же направлении и на такое же расстояние, на которое перемещается человек. То есть приближаться к берегу.
481. Мощность Х экспозиционной дозы, создаваемая удаленным источником γ-излучения с энергией фотонов E = 2 МэВ, равна 0,86 мкА/кг. Определить толщину х свинцового экрана, снижающего мощность экспозиционной дозы до уровня предельно допустимой Х=0,86 нА/кг.
Так как протон двигается со скоростью близкой к скорости света необходимо пользоваться релятивистскими формулами для нахождения импульса и энергии частицы.
Так как электрон двигается со скоростью близкой к скорости света необходимо пользоваться релятивистскими формулами для нахождения импульса и энергии частицы. Так как масса электрона в состоянии покоя m 0=9.1× 10-31кг, то импульс равен. Кинетическая энергия для релятивистской частицы равна. Откуда, и, поэтому. Тогда отношение равно. Подставляем числа (переводя одновременно все величины в систему СИ).
То есть импульс больше в раз.
где с — скорость света, а длина другого катета остается неизменной, т.е. причем. Из этих формул следует, что угол а между катетом а и гипотенузой в системе К’ определяется равенством. Длину гипотенузы треугольника I’ в системе К’ вычислим по теореме Пифагора. Учитывая, что длина гипотенузы в системе К (собственная длина) равна
Найдем оптическую разность хода Δ. Так как при отражении от границы воздух-стекло фаза меняется на π (потеря полуволны), а при отражении от границы стекло-воздух фаза не меняется, то оптическая разность хода Δ равна:, где n показатель преломления воздуха (n=1), δm расстояние между линзой и плоскостью для m-го кольца (см. рисунок).
Для того чтобы кольцо было темным необходимо, чтобы, то есть при толщине. Радиус rm m-го кольца определяется из треугольника AOC:. Откуда, а, следовательно, Откуда.
Оптическая разность хода световых лучей, отраженных от двух поверхностей тонкой пластинки, по обе стороны которой находится воздух, равна. Нам пришлось добавлять к разности хода лучей член, так как при отражении верхней границы воздух-пленка разность хода изменяется на пол волны т.к. она более оптически плотная чем воздух, а при отражении от нижней границы пленка-воздух разность хода не изменяется.
Так как электрон двигается со скоростью близкой к скорости света необходимо пользоваться релятивистскими формулами для нахождения импульса и энергии частицы.
Так как протон двигается со скоростью близкой к скорости света необходимо пользоваться релятивистскими формулами для нахождения импульса и энергии частицы. Так как масса протона в состоянии покоя m 0=1.67× 10-27кг, то импульс равен. Кинетическая энергия для релятивистской частицы равна. Откуда, и, поэтому. Аналогично имеем. Тогда отношение равно. Подставляем числа (переводя одновременно все величины в систему СИ).
То есть импульс увеличился в раз.
Первое корректное измерение светового давления было выполнено русским физиком П.Целью данной работы является изучение давления света, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: Лебедева по измерению давления света.
Список литературы
1. Бутиков Е.И. Оптика. М.: Высшая школа, 1986. Гл.2. С.126-136.
2. Ландсберг Г.С. Оптика.– М.: Наука. Физматлит, 1976.– 928 с.
3. Сивухин Д..В. Общий курс физики. Оптика. М.: Наука, 1985
4. Филонович С.Р. Самая большая скорость/Под ред. В.А. Фабриканта. – М.: Наука, 1983. – 176 с.
5. Матвеев А.Н. Оптика. М.: Высшая школа, 1985. § 12.
6. Давыдов А.С. Квантовая механика. – М.: Физматлит, 1963.– 748 с.
7. Методические указания к лабораторной работе по курсу общей физики № О-16 для студентов всех специальностей. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010.- 9 с.
8. Годжаев Н.М. Оптика. Учеб. Пособие для вузов. М.: «Высш. Школа», 1977. – 432 с.
9. Савельев И.В. Курс общей физики. Кн.
4. Волны . Оптика.– М.: Наука. Физматлит, 1998.– 256 с.
10. Е.Б. Александров, П.А. Александров 0 Измерение скорости света, испущенного ультрарелятивистским источником. Письма в ЖЭТФ, том
94. вып. 5, с. 374-376 (10 сентября 2011 г.)
11. Einstein, Ann. der Phys. 17, 891 (1905).
12. Г.Б. Малыкин, Опт. и спектр. 107, 624 (2009)
13. Filipchenko, V. Korchuganov, Yu. Krylov et al., NIM, A 448, 8 (2000).
14. О.М. Дуплищева, И.И. Шпирка, Результаты экспериментальных исследований М.И. Дуплищева закономерностей явления излучения и распространения света в Пространстве, Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008, 35 с.
15. E.Б. Александров, Астрономический журная 42, 676 (1965).
список литературы