Предмет:
Тема:
Энергия волны. Перенос энергии волной
Вопрос:
Если частоту упругой волны увеличить в 2 раза, не изменяя ее длины волны, то интенсивность волны увеличится в ___ раз(-а).
Ответы:
+8
Решение:
Интенсивностью волны называется скалярная величина, равная модулю среднего значения вектора плотности потока энергии (вектора Умова)
, где
– скорость волны,
– объемная плотность ее энергии. Среднее значение объемной плотности энергии упругой волны определяется выражением
, где
– плотность среды,
– амплитуда,
– циклическая частота волны. Тогда интенсивность волны равна
. Скорость волны
, где
– длина волны,
– ее частота. Таким образом,
. Следовательно, если частоту упругой волны увеличить в 2 раза, не изменяя ее длины волны, то интенсивность волны увеличится в 8 раз.
ответ тест i-exam
, где
– скорость волны,
– объемная плотность ее энергии. Среднее значение объемной плотности энергии упругой волны определяется выражением
, где
– плотность среды,
– амплитуда,
– циклическая частота волны. Тогда интенсивность волны равна
. Скорость волны
, где
– длина волны,
– ее частота. Таким образом,
. Следовательно, если частоту упругой волны увеличить в 2 раза, не изменяя ее длины волны, то интенсивность волны увеличится в 8 раз.ответ тест i-exam
Похожие вопросы:
со стороны плоской поверхности нормально падает свет с длиной волны
. Профиль дифракционной решетки показан на рисунке, а параметры равны
,
.
, то углы
, для которых наблюдаются наиболее темные участки дифракционной картины при
(см. рис.), 
и
, а их постоянные
и
, соответственно. При нормальном падении света на дифракционную решетку 1 получено изображение в максимуме m, показанное на рисунке 1. После того, как дифракционную решетку 1 поменяли на решетку 2, изображение максимума m стало таким, как показано на рисунке 2. Постоянная решетки и число щелей у этих решеток соотносятся следующим образом …
и
, а их постоянные
и
, соответственно. При нормальном падении света на дифракционную решетку 1 получено изображение в максимуме m, показанное на рисунке 1. После того, как дифракционную решетку 1 поменяли на решетку 2, изображение максимума m стало таким, как показано на рисунке 2. Постоянная решетки и число щелей у этих решеток соотносятся следующим образом …
и
, а их постоянные
и
, соответственно. При нормальном падении света на дифракционную решетку 1 получено изображение в максимуме m, показанное на рисунке 1. После того, как дифракционную решетку 1 поменяли на решетку 2, изображение максимума m стало таким, как показано на рисунке 2. Постоянная решетки и число щелей у этих решеток соотносятся следующим образом...
и
. У экспериментатора имеется две дифракционных решетки с числом щелей
и
, и с постоянными
и
, соответственно. При нормальном падении света на дифракционную решетку 1 получено изображение в максимуме
, показанное на рисунке 1. После того, как дифракционную решетку 1 поменяли на решетку 2, изображение максимума
стало таким, как показано на рисунке 2.
и
. У экспериментатора имеется две дифракционных решетки с числом щелей
и
, и с постоянными
и
, соответственно. При нормальном падении света на дифракционную решетку 1 получено изображение в максимуме
, показанное на рисунке 1. После того, как дифракционную решетку 1 поменяли на решетку 2, изображение максимума
стало таким, как показано на рисунке 2.