sasunaklukina
25.05.2021 18:00

Мұнай толтырылған цистернаның 4 метр тереңдігінде ауданы 30 сантиметр квадрат шүмек орнатылған.Мұнай шүмекке қандай күш түсіреді? ​

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
Yourstudentbook
24.03.2023 05:35

1 слайд

Диффузия. Движение молекул. Учитель физики:Сотскова Е.А.  

Описание слайда:

Диффузия. Движение молекул. Учитель физики:Сотскова Е.А.

2 слайд

1. Вещество состоит из мельчайших частиц, едва различимых невооруженным глазо

Описание слайда:

1. Вещество состоит из мельчайших частиц, едва различимых невооруженным глазом. 2. Объем газа при нагревании увеличивается, т. к. каждая молекула становится больше по размеру. 3. Атом – мельчайшая частица вещества. 4. Стальной шарик при нагревании увеличивается в объеме, т. к. промежутки между молекулами становятся больше 5. Атомы состоят из молекул. 6. Объем тела при нагревании уменьшается. 7. Объем жидкости при охлаждении уменьшается, т. к. промежутки между молекулами становятся меньше. 8. Объем тела равен сумме объемов его молекул. Верю – не верю 1. нет 2. нет 3. да 4. да 5. нет 6. нет 7. да 8. нет

3 слайд

Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного веществ

Описание слайда:

Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого, называется диффузией Определение диффузии

4 слайд

Беспорядочное движение частиц впервые было доказано шотландцем Робертом Броун

Описание слайда:

Беспорядочное движение частиц впервые было доказано шотландцем Робертом Броуном в 1827 году. Рассматривая в микроскоп пыльцу, размешанную с водой, он увидел непрерывно хаотично двигающиеся темные точки. Он обнаружил, что любые мелкие частицы находятся в постоянном хаотическом движении. Явление движения взвешенных частичек в жидкости или газе сейчас называют броуновским движением. Это явление есть еще одно яркое доказательство движения молекул веществ. 1773—1858

5 слайд

Рассмотрим диффузию в газах Причины и закономерности диффузии  

Описание слайда:

Рассмотрим диффузию в газах Причины и закономерности диффузии

6 слайд

ГАЗЫ Распространение запахов возможно благодаря движению молекул веществ. Это

Описание слайда:

ГАЗЫ Распространение запахов возможно благодаря движению молекул веществ. Это движение носит непрерывный и беспорядочный характер. Сталкиваясь с молекулами газов, входящих в состав воздуха, молекулы дезодоранта много раз меняют направление своего движения и, беспорядочно перемещаясь, разлетаются по всей комнате.

7 слайд

ЖИДКОСТИ 1. Молекулы двигаются беспорядочно 2. Молекулы веществ перемешиваютс

Описание слайда:

ЖИДКОСТИ 1. Молекулы двигаются беспорядочно 2. Молекулы веществ перемешиваются 3. Причина диффузии в жидкостях – движение молекул Выводы:

8 слайд

ТВЕРДЫЕ ТЕЛА В твердых телах расстояния между молекулами совсем маленькие. Он

Описание слайда:

ТВЕРДЫЕ ТЕЛА В твердых телах расстояния между молекулами совсем маленькие. Они такие же, как размеры самих молекул. Проникновение через такие малые промежутки молекул другого вещества крайне затруднено и поэтому диффузия происходит очень медленно

9 слайд

Какое явление будем наблюдать, если положить в каждый стакан пакетик с чаем?

Описание слайда:

Какое явление будем наблюдать, если положить в каждый стакан пакетик с чаем? В каком из стаканов вода окрасится быстрее? 3. Почему быстрее окрасилась горячая вода? 4. Почему на окрашивание холодной воды требуется больше времени? Как ускорить процесс протекания диффузии? Увеличить температуру!

10 слайд

«Верю – не верю» 1. Быстрее диффузия происходит в жидкостях, чем в газах. 2.

Описание слайда:

«Верю – не верю» 1. Быстрее диффузия происходит в жидкостях, чем в газах. 2. Соль раствориться быстрее в холодной воде. 3. Молекулы быстрее двигаются в горячем молоке, чем в холодном. 4. Молекулы воздуха находятся в непрерывном и беспорядочном движении. 5. Медленнее всего диффузия происходит в твёрдых телах. 1. нет 2. нет 3. да 4. да 5. да

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Ответ:
daniilbabics
23.07.2022 04:05

Объяснение: Большинство волновых процессов в оптике можно объяснить при допущения, что световые волны поперечные или продольные. Однако существуют процессы, в которых проявляются различия между поперечными и продольными волнами. К таким процессам относятся, например, отражение и преломление света на границе двух сред с различными показателями преломления, а также явление двойного лучепреломления в анизотропных средах. Для объяснения этих явлений необходимо привлекать понятие “поляризованный свет”. Свет представляет собой разновидность электромагнитных волн, и поэтому световые волны являются векторными волнами. Для всех векторных волн поляризация характеризует поведение во времени одного из векторов поля, связанного с данной волной, наблюдаемое в некоторой фиксированной точке пространства.

       Световые волны имеют электромагнитную природу, так что для их полного описания требуется четыре основных полевых вектора: напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля, индукция электрического поля и индукция магнитного поля. Из этих четырех векторов для определения состояния поляризации световых волн выбран вектор электрического поля. Такой выбор объясняется тем, что при взаимодействии света с веществом сила, действующая на электроны, с точностью до пренебрежимо малой поправки определяется именно электрическим полем световой волны. Вообще, если поведение вектора напряженности электрического поля световой волны определено, то поведение трех остальных вектров может быть найдено, так как эти вектора связаны между собой уравнениями Максвелла и материальными уравнениями. В дальнейшем будем считать, что поляризация света полностью определена изменением во времени t вектора напряженно-сти электрического поля Е(r, t), наблюдаемого в фиксированной точке пространства r.

       Рассмотрим плоскую монохроматическую электромагнитную волну, которая распространяется вдоль направления z прямоугольной системы координат xyz. Волновой вектор этой световой волны k направлен вдоль z. Если в волне колебания вектора напряженности электрического поля Е происходят вдоль одной прямой (в данном случае вдоль оси х), то такая волна называется линейно-поляризованной. Пример такой линейно-поляризованной плоской монохроматической волны показан на рис. 4. Аналогично, если колебания вектора Е в плоской монохроматической волне происходят вдоль направления у, то такая волна также будет называться линейно-поляризованной. Уравнения таких волн можно записать в виде:

Ex = Exo sin (wt - kz); Ey = Eyo sin(wt - kz),

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота