Dios me ayude con mi trabajo de física de segundo grado.
Según la longitud de onda de larga a corta, los colores de la luz son rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. La velocidad de propagación de ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda en el vacío es exactamente la misma, con un valor de c = 300000 km/s. A continuación se presentan varias leyes básicas de la óptica geométrica: la ley de propagación de la luz: (1) La ley de propagación lineal. de la luz La luz en un medio uniforme Se propaga en línea recta, es decir, la luz viaja en línea recta en un medio uniforme. El fenómeno de la propagación lineal de la luz se puede observar en cualquier momento y en cualquier lugar de la vida diaria, como objetos que se convierten en sombras después de ser iluminados por la luz, imágenes estenopeicas, etc. La propagación lineal de la luz conduce al concepto de luz. (2) La ley de la propagación independiente de la luz La propagación de la luz es independiente. Cuando diferentes rayos de luz pasan a través de un determinado punto del medio desde diferentes direcciones, no se afectan entre sí. Cuando dos rayos de luz convergen en un determinado punto del espacio, su efecto es una simple superposición. Esta característica de la luz permite que la luz de varios puntos del sujeto entre en la lente de la cámara sin afectarse entre sí, formando una imagen en la superficie de imagen. (3) Ley de reflexión de la luz Cuando la luz se propaga a la interfaz de dos medios diferentes, cambiará la dirección de propagación y reflejará la luz. La ley de la reflexión de la luz establece: ① Las normales de la luz incidente, la luz reflejada y el punto de proyección de la luz en la interfaz están en el mismo plano, y la luz incidente y la luz reflejada están ubicadas a ambos lados de la normal. ②El ángulo de disparo y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo entre la luz incidente y la línea normal n se registra como el ángulo de incidencia, representado por I; el ángulo entre la luz reflejada y la línea normal n se registra como el ángulo de reflexión, representado por α. Entonces i=α. El fenómeno de la reflexión de la luz también es reversible. Si la luz incide en una interfaz contra la luz reflejada original, se reflejará contra la luz incidente original. Dependiendo de la interfaz, la reflexión se puede dividir en reflexión direccional y reflexión difusa. Cuando la luz incide sobre un espejo plano brillante desde una dirección, todos los puntos incidentes caen en el mismo plano y todas las reflexiones tienen lugar en la misma dirección, lo que se denomina reflexión direccional. Cuando la luz se proyecta desde una dirección sobre una superficie rugosa (como una superficie de vidrio esmerilado), dado que se puede considerar que la superficie rugosa consta de muchas facetas con diferentes ángulos, la luz se refleja desde diferentes direcciones, lo que se denomina reflexión difusa. Pero cabe señalar que en el fenómeno de la reflexión difusa, cada rayo sigue obedeciendo la ley de la reflexión. El reflejo de la luz juega un papel muy importante en la fotografía. Por ejemplo, una persona no emite luz, pero cuando la luz incide sobre una persona desde todos los ángulos, puede reflejarse desde todos los ángulos. A menudo utilizamos luz reflejada para tomar fotografías, que consiste en seguir la ley de reflexión de la luz. 3. La física existe en torno a los físicos. Galileo, un físico italiano que era diligente en la observación, se interesó mucho en el balanceo de la lámpara de cobre que colgaba en el aire en la catedral de Pisa mientras estaba adorando. Más tarde, después de repetidas observaciones e investigaciones, inventó la sincronicidad de los péndulos. Para comprender la esencia de "la ira de Dios", Franklin, un físico estadounidense que tiene el coraje de practicar, arriesgó su vida y utilizó una cometa común y corriente para traer el "fuego de Dios" al mundo en un día de relámpagos. , truenos, viento y lluvia Inventó el pararrayos. El innovador científico británico Henry Achar fue a la oficina de correos para hacer un recado. En ese momento, un extranjero que estaba a mi lado sacó un plato grande de sellos nuevos e iba a cortar uno y ponerlo en el sobre, pero no tenía cuchillo. Se lo pedí prestado a Aga, pero Aga tampoco lo tenía. El extranjero tuvo una idea, se quitó el broche del traje y la corbata, hizo un círculo de agujeros alrededor del sello y luego lo arrancó limpiamente. Cuando los forasteros se marcharon, dejaron a Aga con una serie de pensamientos profundos, que llevaron a la invención de la punzonadora de sellos, y nacieron los sellos dentados. Arquímedes de la antigua Grecia descubrió el principio de Arquímedes; el físico alemán Roentgen descubrió los rayos X;... Hay innumerables ejemplos de físicos que lograron grandes logros en el estudio de cuestiones triviales a su alrededor. La física también ronda a los estudiantes. Después de aprender los conceptos básicos de la medición, los estudiantes comenzaron a hacer reglas suaves. Un compañero fue creativo y envolvió la regla de papel kraft con pegamento transparente para hacerla más fuerte. Luego, se utiliza una caja grande envuelta en chicle como capa exterior de la cinta métrica. El centro de la caja está hecho de alambre y el extremo de la cinta métrica se fija al eje. limpiado y reutilizado. Al mismo tiempo, inspirado por la regla suave, este estudiante resolvió un ejercicio a través de experimentos: cuando se usa una regla suave para medir la longitud de un objeto, si la regla suave se alarga, ¿el valor medido será demasiado grande o demasiado pequeño? Hizo un experimento de simulación: dibujó una línea recta en papel blanco, márquela con una escala, luego péguela con pegamento transparente y luego quítela para hacer una "regla suave". Con la "regla suave", no solo encontró la respuesta a la pregunta anterior, sino que también vio claramente que el valor de graduación se había vuelto mayor y supo por qué. Después de aprender sobre la electricidad, los estudiantes exploraron el voltaje máximo que las lombrices pueden soportar: cuando se les aplicó un voltaje de 1,5 V, las lombrices rápidamente secretaron moco y lucharon por saltar de la botella.
Cuando se aplica un voltaje de 3 V, la lombriz se divide eléctricamente en dos partes; al medir la potencia de la pequeña bombilla de "2,4 V, 0,5 A" y estudiar sus condiciones de iluminación, algunos estudiantes no están satisfechos con agregarle un voltaje de 2,4 V. la bombilla, pero usa la suya propia. La pequeña bombilla realiza un experimento destructivo y aumenta continuamente el voltaje en ambos extremos de la bombilla hasta que el voltaje alcanza los 9 V y el filamento de la bombilla se quema. Cuando algunos estudiantes estaban aprendiendo sobre la evaporación, se tomaron la molestia de sentarse en la mesa y observar las mismas dos gotas de agua (una gota de agua era plana), luego observaron cuidadosamente, y luego analizaron y compararon, para obtener los factores que afectan. evaporación;... No es raro que los estudiantes capturen las cosas triviales que los rodean y las exploren. 4. Factores que afectan el tamaño de la fricción La fricción está en todas partes de la vida y la producción humanas. La fricción se puede dividir en fricción por deslizamiento, fricción estática y fricción por rodadura según sus propiedades. Diferentes fuerzas de fricción tienen diferentes factores que afectan su magnitud. Nuestro grupo eligió la fricción por deslizamiento y la fricción estática para estudiar, y estudió de forma aproximada la fricción de los objetos que se mueven en fluidos. Hasta ahora se han logrado algunos resultados. Primero, para la fricción por deslizamiento, sabemos por el libro de texto que es proporcional a la presión positiva. Los miembros de nuestro equipo utilizaron el método de la variable de control para verificar con precisión mediante experimentos la conclusión de que cuando el coeficiente de fricción cinética permanece sin cambios, la fuerza de fricción por deslizamiento es proporcional a la presión positiva. Sin embargo, dado que el coeficiente de fricción cinética es difícil de controlar, la conclusión de que la fricción por deslizamiento es proporcional al coeficiente de fricción cinética sólo puede verificarse de manera aproximada cuando la presión positiva permanece sin cambios. De esto todavía podemos obtener la fórmula f = μ n. Entonces, ¿qué determina el coeficiente de fricción cinética? Sabemos que el coeficiente de fricción cinética refleja la rugosidad de la superficie del objeto. A su vez, la rugosidad de la superficie del objeto determina el coeficiente de fricción cinética. El coeficiente de fricción cinética es la interacción entre dos objetos que no están en contacto suave. movimiento relativo, por lo que el coeficiente de fricción cinética no está determinado solo por la rugosidad de la superficie de un objeto, sino por la rugosidad de la superficie de contacto de dos objetos que interactúan entre sí. Si tomamos un bolígrafo y un pequeño trozo de cuerda y enrollamos la cuerda alrededor del bolígrafo, encontraremos que cuantas más veces se enrolle la cuerda, más difícil será tirar, especialmente donde hay superposición entre las cuerdas. ¿Hay otros factores que afectan la fricción? Llegamos a la conclusión de que cada vez que la cuerda dé vueltas alrededor del corral, habrá un punto de contacto más entre la cuerda y el corral, y habrá innumerables interacciones entre ambos, es decir, habrá más lugares para generar fricción. , todo lo cual Las fuerzas de fricción sumadas aumentan la fuerza resultante. Si las cuerdas se superponen, no solo habrá una interacción entre la cuerda y el bolígrafo, sino que también habrá una interacción entre la cuerda y la cuerda, impidiendo el movimiento de cada uno. En este momento, la presión entre la cuerda y el bolígrafo incluye no solo la presión entre la cuerda y el bolígrafo, sino también la presión entre la cuerda y el bolígrafo. De esta manera, la fuerza de fricción aumenta bruscamente y es difícil tirar. la cuerda. En la vida, cuando un barco atraca, siempre se usa una cuerda para atar el pilote a la orilla, y también se usa la cuerda para dar varias vueltas para aumentar la fricción. Pero esto no incluye otros factores que afectan la fricción además de la presión normal y el coeficiente de fricción cinética. La razón de la fricción estática es la tendencia de los objetos a moverse entre sí. La causa de las tendencias de movimiento relativo son fuerzas externas. Por lo tanto, las condiciones para generar fricción estática incluyen no sólo la superficie de contacto no lisa y la presión positiva, sino también fuerzas externas. Bajo la condición de que no se exceda la fuerza de fricción estática máxima, cuanto mayor sea la fuerza externa, mayor será la fuerza de fricción estática. Una vez que se excede la fricción estática máxima, el objeto comienza a moverse y la fricción estática cambia a fricción deslizante. Entonces, ¿con qué está relacionada la fricción estática máxima? Los experimentos muestran que fmax=μN significa que la fuerza de fricción estática máxima es proporcional al factor de fricción estática y la presión positiva. El factor de fricción estática es ligeramente mayor que el factor de fricción cinética, porque cuando la fuerza externa es igual a la fuerza de fricción cinética, la fuerza sobre el objeto todavía está equilibrada y la fuerza externa debe aumentarse para que el objeto se mueva. En cuanto al movimiento de un objeto en un fluido, se debe principalmente a la resistencia encontrada cuando el fluido repele al fluido, pero no se puede ignorar la fricción del fluido en el lado del objeto. Para la resistencia al descargar fluido, podemos reducirla convirtiendo el objeto en movimiento en líneas de corriente, o aumentarla por el método opuesto. En cuanto a la fuerza de fricción en el costado cuando un objeto se mueve, sabemos que cuando un objeto se mueve, hará que el fluido cercano se mueva juntos, mientras que el fluido un poco más lejos todavía está en reposo. De esta forma, según la ecuación de Bernoulli "=constante", el fluido estacionario ejercerá presión sobre el objeto, y el contacto entre el objeto y el fluido no será suave, provocando fricción. Además, a medida que aumenta la velocidad, la presión del fluido en movimiento disminuye, mientras que la presión del fluido estacionario permanece sin cambios, por lo que la diferencia de presión y la presión aumentan, y la fricción aumenta. Mediante un análisis similar, se puede concluir que la fricción aumenta; con profundidad y aumento. Los factores que afectan la magnitud de la fricción son fijos y pocos, pero sus manifestaciones son muy diversas y complejas.
Sólo comprendiendo y controlando plenamente estos factores podremos aprovechar al máximo la fricción beneficiosa, evitar la fricción dañina y maximizar la producción y la vida útil.
Por favor acéptalo, ¡gracias!