Пусть длина волны - L. Запишем формулу для нахождения энергии фотона:
E=hv, где h- постоянная планка, а v - частота. Частоту можно найти как c/L, где с- скорость света . Подставив в предыдущую формулу, получим:
E=hc/L(постоянная Планка и скорость света табличные величины).Получается приблизительно 4*10^(-33)Дж.Далее, чтобы найти массу, нужно использовать основное уравнение Эйнштейна для специальной теории относительности: E=mc^(2). Отсюда
m=E/c^(2); m=4,4*10^(-50) кг
Импульс же находим по формуле E/c. p=1.324*10(-41) кг/м/c
master-lamaster
08.06.2020
Скорее всего имеется ввиду, что дельфины могут пользоваться природным сонаром, т.е. органом который издает и принимает звуковые волны.
лямбда = V / ню, где лямбда - длина волны, V - скорость распространения волны в среде, ню - частота волны.
ню = V/лямбда (1)
Что бы обнаружить рыбку длина волны должна быть меньше размеров рыбки. Подставляем в (1) размер рыбки 15 см = 0,15 м и скорость звука в воде 1500 м/сек.
ню = 1500 м/сек : 0,15 м = 10000 Гц = 10 кГц
10 кГц это звуковой диапазон. Дельфин может издавать звуки такой частоты и даже звуки в ультразвуковом диапазоне.
Пусть длина волны - L. Запишем формулу для нахождения энергии фотона:
E=hv, где h- постоянная планка, а v - частота. Частоту можно найти как c/L, где с- скорость света . Подставив в предыдущую формулу, получим:
E=hc/L(постоянная Планка и скорость света табличные величины).Получается приблизительно 4*10^(-33)Дж.Далее, чтобы найти массу, нужно использовать основное уравнение Эйнштейна для специальной теории относительности: E=mc^(2). Отсюда
m=E/c^(2); m=4,4*10^(-50) кг
Импульс же находим по формуле E/c. p=1.324*10(-41) кг/м/c