людина здавна мріяла про подолання водних просторів. спочатку вона пристосувала для цього дерев'яні колоди, плоти, а потім почала будувати дерев'яні човни і кораблі. для виготовлення сучасних суден використовують різні метали. з металу виготовляється корпус судна, його конструктивні елементи. разом з тим судно має великий об'єм, не заповнений металом. тому його середня густина менша за густину води.
коли нижня частина судна занурюється у воду, виникає сила архімеда, яка дорівнює вазі витісненої води. за умовами плавання ця сила завжди дорівнює вазі судна. якщо ж судно навантажують, то його вага збільшується і воно починає занурюватися у воду. чим глибше занурюється судно, тим більшою стає сила архімеда. коли вона дорівнюватиме вазі судна, останнє перестане занурюватися. глибину, на яку занурюється судно у воду, називають осадкою судна. осадка судна залежить від його ваги і маси вантажу, який знаходиться на судні. збільшення маси вантажу приводить до збільшення осадки. осадка зменшується, коли судно переходить із річки в море, де густина води становить 1030 кг/м3.
може змінюватися лише в певних межах, коли судно ще тримається на поверхні води. щоб контролювати осадку судна, на його борт наносять горизонтальну лінію, яка отримала назву ватерлінія (від голландських слів water - вода та lijn - лінія) (мал. 117). значення сили архімеда, коли судно занурилося по ватерлінію, називають водотоннажністю. чисельно водотоннажність дорівнює силі тяжіння, яка діє на судно з вантажем. найбільшу водотоннажність мають сучасні танкери. вона сягає 5 • 106 кн і більше. разом із вантажем ці судна мають масу 500 000 τ і більше. якщо від водотоннажності відняти вагу судна, то отримаємо вагу вантажу, який може перевозити це судно. це - вантажопідйомність судна. водний транспорт дуже зручний і вигідний. перевезення вантажів водним транспортом значно дешевше, ніж іншими транспорту. тому для подальшого його розвитку потрібно створювати досконаліші судна і водночас дбати про стан водних артерій країни, яким дуже шкодять промислові викиди та забруднення (відходи) із суден.
україна має розвинений річковий і морський флот. найбільшою судноплавною річкою україни є дніпро, фарватером якого плавають навіть судна типу «річка - море», які виходять із річки в море не перевантажуючи вантажів.
осадка може змінюватися лише в певних
Практическое занятие № 2
Тема. Решение задач по теме "Интерференция в тонких пластинках. Кольца Ньютона".
Цели:
- рассмотреть условия максимума и минимума интерференции в тонких плоскопараллельных и клиновидных пластинках,
- рассмотреть условия получения колец Ньютона, определение радиуса колец.
Ход занятия.
В ходе проведения занятия необходимо рассмотреть ряд качественных задач и далее решить несколько расчетных задач по мере возрастания их сложности.
Перед решением задач необходимо повторить основные условия, при которых наблюдается интерференция: когерентность волн, длина когерентности, условия максимума и минимума интерференции.
Обратите внимание на метод получения когерентных волн в рассматриваемых задачах - метод деления амплитуды.
Несколько задач предлагается с объяснением их решения. В задачах рассмотрено получение полос равного наклона (плоскопараллельная пластинка) и равной толщины (оптический клин и кольца Ньютона). Получены условия максимума и минимума интерференции в проходящем и отраженном свете.
Качественные задачи.
1. Если на влажный асфальт упадет капля бензина, то получившееся пятно в солнечном свете окрашивается в различные цвета. Объясните явление/.
2. Если поверхность оптического стекла покрыть прозрачной пленкой, показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла, а толщина пленки равна (λ-длина волны падающего света), то поверхность стекла вовсе не будет отражать свет, то есть весь свет будет проходить через стекло. Объясните смысл такого приема объективов современных оптических приборов.
3. Выдувая мыльный пузырь и наблюдая за ним в отраженном свете, можно заметить на его поверхности радужные цвета. Объясните это явление.
Примеры решения расчетных задач
Задача 1. Пленка с показателем преломления n = 1,5 освещается светом с длиной волны λ=6 ·10-5 см. Световые волны рас по нормали к поверхности пленки. При каких толщинах d пленки интерференционные полосы, наблюдаемые на ее поверхности, исчезают?
Из падающей по нормали на поверхность пленки волны после отражения образуются две когерентные волны 1 и 2 ( рис . 1 ). Оптическая разность хода между ними с учетом потери в точке С равна . Для светлых полос Δ = k λ, то есть .
Минимальная толщина пленки, при которой наблюдаются светлые полосы в отраженном свете на поверхности пленки, соответствует k = 0, следовательно,. Если , полосы исчезают . Таким образом,
м = 10-4 мм.
ответ: м = 10-4 мм.
Объяснение:
Надеюсь это тебе решить задачу
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос: