Odp. Długość fali promieniowania gamma wynosi 3*10⁻¹⁴m.
dla nadfioletu (ultrafioletu):
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=12nm=12*10⁻⁹m=1,2*10⁻⁸m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:1,2*10⁻⁸m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=2,5*10¹⁶Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania nadfiloetu wynosi 2,5*10¹⁶Hz.
dla podczerwieni:
Dane:
c=3*10⁸m/s
f=10¹³Hz
Szukane:
λ=?
Wzór:
c=λ*f|:f
λ=c/f
Rozwiązanie:
λ=3*10⁸m/s:10¹³Hz [m/s:1/s=m/s*s=m]
λ=3*10⁻⁵m
Odp. Długość fali promieniowania podczerwieni wyosi 3*10⁻⁵m.
dla promieniowania rentgenowskiego:
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=10⁻¹⁰m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:10⁻¹⁰m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=3*10¹⁸Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania rentgenowskiego wynosi 3*10¹⁸Hz.
dla mikrofali:
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=10nm=10*10⁻⁹m=10⁻⁸m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:10⁻⁸m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=3*10¹⁶Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania mikrofali wynosi 3*10¹⁶Hz.
2. Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi ok. 15m. Z jaką prędkością rozchodzą się fale, jeżeli uderzają o brzeg 15 razy na minutę.
Dane:
λ≈15m
n=15
t=1min=60s
Szukane:
v=?
Wzór:
v=λ*f
----------
f=n/t
Rozwiązanie:
f=15:60s [1/s=Hz]
f=0,25Hz
v=15m*0,25Hz [m*Hz=m*1/s=m/s]
v≈3,75m/s
Odp. Prędkość fali wynosi ok. 3,75m/s.
3. W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się pionowa ściana, jeżeli echo powróciło po 0,8s od chwili wydania dźwięku. Prędkość dźwięku - 340m/s.
Dane:
v=340m/s
t=0,8s
Szukane:
s=?
Wzór:
s=½vt (szukana jest odległość między źródłem dźwięku a ścianą, a czas 0,8s to czas "biegu" dźwięku do ściany i od niej. Bądź też drugi sposób - bierzesz pod uwagę jedynie połowę czasu (0,4s))
Rozwiązanie:
s=½*340m/s*0,8s
s=136m
Odp. Odległość ściany od źródła dźwięku wynosi 136m.
5. Opisz wybrany zakres fal elektromagnetycznych.
Promieniowanie podczerwone, zwane też promieniowaniem IR ma długość fali rzędu 0,7μm-1mm, zaś częstotliwość od 3*10¹¹Hz do 3*10¹⁴Hz. Są one niewidzialne, a oddziałując na skórę człowieka, dają wrażenie ciepła. Nie wnikają pod jej powierzchnię głębiej niż na kilka milimetrów. Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych, dzięki czemu może uśmierzać ból w stanach zapalnych.Promieniowanie podczerwone z uwagi na swoje własności ma bardzo dużo zastosowań i wywiera duży wpływ na nasze życie codzienne. Używa się go w termolokacji do obserwowania obiektów w ciemnościach za pomocą noktowizorów, np. obserwowanie nietoperzy w grocie w nocy. Negatywną stroną jest fakt, iż promieniowanie podczerwone działając na soczewkę oka, powodując jej przegrzanie, może powodować zmiany chemiczne związków białkowych soczewki, czego skutkiem może być zaćma.
-------------------------
Wybrałam podczerwień, ale jeśli chcesz możesz sama zdecydować, jaką falę opisujesz.
1. dla gamma:
Dane:
c=3*10⁸m/s
f=10²²Hz
Szukane:
λ=?
Wzór:
c=f*λ|:f:
λ=c/f
Rozwiązanie:
λ=3*10⁸m/s:10²²Hz [m/s:Hz=m/s:1s=m/s*s=m]
λ=3*10⁻¹⁴m
Odp. Długość fali promieniowania gamma wynosi 3*10⁻¹⁴m.
dla nadfioletu (ultrafioletu):
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=12nm=12*10⁻⁹m=1,2*10⁻⁸m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:1,2*10⁻⁸m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=2,5*10¹⁶Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania nadfiloetu wynosi 2,5*10¹⁶Hz.
dla podczerwieni:
Dane:
c=3*10⁸m/s
f=10¹³Hz
Szukane:
λ=?
Wzór:
c=λ*f|:f
λ=c/f
Rozwiązanie:
λ=3*10⁸m/s:10¹³Hz [m/s:1/s=m/s*s=m]
λ=3*10⁻⁵m
Odp. Długość fali promieniowania podczerwieni wyosi 3*10⁻⁵m.
dla promieniowania rentgenowskiego:
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=10⁻¹⁰m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:10⁻¹⁰m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=3*10¹⁸Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania rentgenowskiego wynosi 3*10¹⁸Hz.
dla mikrofali:
Dane:
c=3*10⁸m/s
λ=10nm=10*10⁻⁹m=10⁻⁸m
Szukane:
f=?
Wzór:
c=λ*f|:λ
f=c/λ
Rozwiązanie:
f=3*10⁸m/s:10⁻⁸m [m/s:m=m/s*1/m=1/s=Hz]
f=3*10¹⁶Hz
Odp. Częstotliwość promieniowania mikrofali wynosi 3*10¹⁶Hz.
2. Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi ok. 15m. Z jaką prędkością rozchodzą się fale, jeżeli uderzają o brzeg 15 razy na minutę.
Dane:
λ≈15m
n=15
t=1min=60s
Szukane:
v=?
Wzór:
v=λ*f
----------
f=n/t
Rozwiązanie:
f=15:60s [1/s=Hz]
f=0,25Hz
v=15m*0,25Hz [m*Hz=m*1/s=m/s]
v≈3,75m/s
Odp. Prędkość fali wynosi ok. 3,75m/s.
3. W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się pionowa ściana, jeżeli echo powróciło po 0,8s od chwili wydania dźwięku. Prędkość dźwięku - 340m/s.
Dane:
v=340m/s
t=0,8s
Szukane:
s=?
Wzór:
s=½vt (szukana jest odległość między źródłem dźwięku a ścianą, a czas 0,8s to czas "biegu" dźwięku do ściany i od niej. Bądź też drugi sposób - bierzesz pod uwagę jedynie połowę czasu (0,4s))
Rozwiązanie:
s=½*340m/s*0,8s
s=136m
Odp. Odległość ściany od źródła dźwięku wynosi 136m.
5. Opisz wybrany zakres fal elektromagnetycznych.
Promieniowanie podczerwone, zwane też promieniowaniem IR ma długość fali rzędu 0,7μm-1mm, zaś częstotliwość od 3*10¹¹Hz do 3*10¹⁴Hz. Są one niewidzialne, a oddziałując na skórę człowieka, dają wrażenie ciepła. Nie wnikają pod jej powierzchnię głębiej niż na kilka milimetrów. Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzanie się naczyń krwionośnych, dzięki czemu może uśmierzać ból w stanach zapalnych.Promieniowanie podczerwone z uwagi na swoje własności ma bardzo dużo zastosowań i wywiera duży wpływ na nasze życie codzienne. Używa się go w termolokacji do obserwowania obiektów w ciemnościach za pomocą noktowizorów, np. obserwowanie nietoperzy w grocie w nocy. Negatywną stroną jest fakt, iż promieniowanie podczerwone działając na soczewkę oka, powodując jej przegrzanie, może powodować zmiany chemiczne związków białkowych soczewki, czego skutkiem może być zaćma.
-------------------------
Wybrałam podczerwień, ale jeśli chcesz możesz sama zdecydować, jaką falę opisujesz.
W razie pytań - pisz.
Pozdrawiam.