формулы (1022381), страница 2
Текст из файла (страница 2)
а) в твердых телах φ=αd, где α — постоянная вращения; d — длина пути, пройденного светом в оптически активном веществе;
б) в чистых жидкостях φ=[α]ρd, где [α] — удельное вращение; ρ — плотность жидкости;
в) в растворах φ=[α]Cd, где С — массовая концентрация оптически активного вещества в растворе.
• Эффект Доплера в релятивистском случае
где v - частота электромагнитного излучения, воспринимаемого наблюдателем; v0 - собственная частота электромагнитного излучения, испускаемого неподвижным источником; β = v/c - скорость источника электромагнитного излучения относительно наблюдателя; с - скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме; - угол между вектором v и направлением наблюдения, измеренный в системе отсчета, связанной с наблюдателем.
При движении источника вдоль прямой, соединяющей наблюдателя и источник, возможны два случая:
а) источник удаляется от наблюдателя ( =0)
б) источник приближается к наблюдателю ( = π)
• Эффект Доплера в нерелятивистском случае
где ∆v = изменение частоты (∆v = v-v0 ).
• Эффект Вавилова — Черенкова. При движении заряженной частицы в некоторой среде со скоростью v, больше фазовой скорости света в данной среде, возникает излучение света. Свет этот распространяется по направлениям, составляющим острый угол с траекторией частицы, т. е. вдоль образующих конуса, ось которого совпадает с направлением скорости частицы. Угол определяется из соотношения
или
где n - показатель преломления среды, в котором движется заряженная частица.
• Закон Стефана - Больцмана Мe=T4
где Me - энергетическая светимость черного тела; Т - термодинамическая температура;
- постоянная Стефана - Больцмана
[=5,67*10-8 Вт/(м2*К4)].
• Энергетическая светимость серого тела Мe=εT4 где ε - коэффициент теплового излучения (степень черноты) серого тела.
• Закон смещения Вина λm=b/T, где λm — длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения;
b-постоянная закона смещения Вина (b=2,9010-3 м*К).
• Формула Планка
г де Mλ,T , M,T - спектральные плотности энергетической светимости черного тела; λ - длина волны; - круговая частота; с - скорость света в вакууме; k - постоянная Больцмана; Т - термодинамическая температура; h - постоянная Планка; ħ=h/(2π) - постоянная Планка
• Зависимость максимальной спектральной плотности энергетической светимости от температуры (Mλ,T)max=CT5, где С - постоянная [С= 1,30*10-5 Вт/м3*K5)].
• Формула Эйнштейна:
а) в общем случае
ε = hυ = A+Tmax , или ħ =A+Tmax , где ε = hυ= ħ - энергия фотона, падающего на поверхность металла; А - работа выхода электрона из металла; Tmax - максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона;
б) в случае, если энергия фотона много больше работы выхода (hυ>>A),
hυ= Tmax , или ħ = Tmax .
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона в двух случаях (нерелятивистском и релятивистском) выражается различными формулами:
а) если фотоэффект вызван фотоном, имеющим незначительную энергию (hυ= ħ=5 кэВ), то Tmax = ½ m0v2max где m0 - масса покоя электрона;
б) если фотоэффект вызван фотоном, обладающим большой энергией (hυ= ħ=>>5 кэВ), то
или Tmax= (m- m0)c2, где β = vmax/c - масса релятивистского электрона.
• Красная граница фотоэффекта
λ0=hc/A или λ0=2π
ħc/A; υ0=A/h или 0=A/ ħ , где λ0 - максимальная длина волны излучений (υ0 и 0 - минимальные соответственно частота и круговая частота), при которых еще возможен фотоэффект
• Давление, производимое светом при нормальном падении,
p=(Ee/c)*(1+ρ), или p=(1+ρ), где Ee - облученность поверхности; с - скорость электромагнитного излучения в вакууме; - объемная плотность энергии излучения; ρ - коэффициент отражения.
• Энергия фотона
ε = hυ=hc/λ , или ε = ħ , где h - постоянная Планка; ħ=h/(2π); υ - частота света; - круговая частота; λ - длина волны.
• Масса и импульс фотона выражаются соответственно формулами m=ε/c2 = h/(cλ); p=mc=h/λ .
• Изменение длины волны ∆λ , фотона при рассеянии его на электроне на угол θ
∆λ=λ`-λ =[(2π ħ)/(mc)]*(1-cos θ), или
∆λ=2*[(2π ħ)/(mc)]*sin2(θ/2)
где т - масса электрона отдачи; λ и λ`c - длины волн»
• Комптоновская длина волны λс=2π ħ/(mс). (При рассеянии фотона на электроне λc=2,436 пм.)
• Момент импульса электрона на стационарных орбитах
L=mvr = nħ (n=1,2,3,…),
где т - масса электрона; r - радиус орбиты; v - скорость электрона на орбите; п - главное квантовое число;
ħ - постоянная Планка.
• Энергия электрона, находящегося на n-й орбите,
где ε0 — электрическая постоянная.
• Сериальная формула, определяющая длину волны λ или частоту υ света, излучаемого или поглощаемого атомом водорода при переходе из одного стационарного состояния в другое,
где R' и R - постоянная Ридберга (R'=1,097*107 м-1; R=cR'=3,29*1015 с-1); n1 и n2 - целые числа; n1 - номер серии спектральных линий (n1=l - серия Лаймана, n2=2 - серия Бальмера, n1=3 - серия Пашена и т. д.). Для данной серии n2=n1+l, n1+ 2, n1+3 и т. д.
• Энергия фотона, испускаемого атомом водорода при переходе из одного стационарного состояния в другое,
где Ei — энергия ионизации * водорода: Ei=2πhħR=13,6 эВ.
• Коротковолновая граница λmin сплошного рентгеновского спектра
где e - заряд электрона; U - разность потенциалов, приложенная к рентгеновской трубке; ħ - постоянная Планка.
• Закон Мозли:
а) в общем случае = CR(Z-)2 где - частота линий рентгеновского спектра; Z - атомный номер элемента, излучающего этот спектр;
R - постоянная Ридберга (R= 2,07*1016 c-1); - постоянная экранирования; С - постоянная;
б) для Kα -линий (=1, С=3/4) kα = ¾ R(Z-1)2
или 1/λkα = ¾ R`(Z-1)2
где R'-штрихованная постоянная Ридберга (R'=1,10107 м-1);
1/λ= /(2πс) - волновое число *.
• Энергия фотона Kα -линии рентгеновского излучения
εkα= ¾ Ei(Z-1)2 , где Ei - энергия ионизации атома водорода.
• Ядро обозначается тем же символом, что и нейтральный
атом: azX, где Х - символ химического элемента; Z - зарядовое число (атомный номер; число протонов в ядре); А - массовое число (число нуклонов в ядре). Число N нейтронов в ядре равно разности (А-Z).
• Радиус ядра определяется соотношением r = r0A1/3
где r0 - коэффициент пропорциональности, который можно считать для всех ядер постоянным и равным 1,4*10-15 м.
• Основной закон радиоактивного распада N=N0e-λt
где N - число нераспавшихся атомов в момент времени t;
N0 - число нераспавшихся атомов в момент, принятый за начальный (при t=0); е - основание натуральных логарифмов; λ -постоянная радиоактивного распада.
• Период полураспада T1/2 - промежуток времени, за который число нераспавшихся атомов уменьшается в два раза. Период полураспада связан с постоянной распада соотношением
T1/2 = ln2/λ = 0,693/λ
• Число атомов, распавшихся за время t,
∆N = N0 - N = N0, (1 - е-λt).
Если промежуток времени ∆t << T1/2. то для определения числа распавшихся атомов можно применять приближенную формулу ∆N ≈ λN∆t
Среднее время жизни т радиоактивного ядра — промежуток времени, за который число нераспавшихся ядер уменьшается в е раз: τ = 1/λ
• Число атомов, содержащихся в радиоактивном изотопе,
N = (m/M)NA где m - масса изотопа; М - его молярная масса; NA - постоянная Авогадро.
• Активность А нуклида в радиоактивном источнике (активность изотопа) есть величина, равная отношению числа dN ядер, распавшихся в изотопе, к промежутку времени dt, за которое произошел распад. Активность определяется по формуле A = -dN/dt = λN,
или после замены N по основному закону радиоактивного распада A = λN0e-λt
Активность изотопа в начальный момент времени (t=0)
A0 = λN0 .
Активность изотопа изменяется со временем по тому же закону, что и число нераспавшихся ядер: A = A0e-λt
• Массовая активность а радиоактивного источника есть величина, равная отношению его активности A к массе т этого источникА a = A/m.
• Если имеется смесь ряда радиоактивных изотопов, образующихся один из другого, и если постоянная распада λ первого члена ряда много меньше постоянных всех остальных членов ряда, то в смеси устанавливается состояние радиоактивного равновесия, при котором активности всех членов ряда равны между собой: