摘要: 1.非偏振光:各个方向都有偏振的光 途径一:通过线偏振片后,沿该方向完全偏振,强度减半。1/2来自于cos的平方。 马吕斯定律:线偏振光经过交叉偏振片时,光的强度按cos的平方减弱 光的能量只取决于光的频率,所以经过偏振片后会有颜色的变化2.途径二:入射光是非偏振光,它具有垂直于入射面分量和平行分量。 在反射与折射后,两个分量强度在反射光和折射光都会减弱 (四个方向) 当入射角加折射角等于90度是,反射光平行分量为零,变成了线偏振光 带入思涅尔定律, 得到这一角度正切值等于n1比n2. 称作布儒斯特角。这是唯一的一个角度 例如玻璃大概为56度,可以制造全偏振光 但是,金属反射不可以3.途径三: 阅读全文
posted @ 2014-02-24 12:45 清淮云山 阅读(878) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.电磁波中,电场能量密度等于磁场能量密度。 B= E/c总能量密度εE2 =εEBc2.Poynting Vector 坡印廷矢量: S=εEBc2 = EB/μ 瓦特每平方米。 方向为 E×B 它的时间平均值 为 (1/2) E0B0/μ =(1/2) E20/(μc) 在E = 100V/m时, 大约为13 W/m23.加速的电荷产生电磁扰动,从而产生电磁波。垂直运动方向最大 振荡的电荷4.在物理中,可以视情况把光看作是平面波,球面波或光子 只有在量子力学中,波和光子的图像才会融合 光子其实是单个的波包,波列 狭义相对论指出:光子动量等于光子能量除以c. 力是动量的传递 辐射压 阅读全文
posted @ 2014-02-17 13:00 清淮云山 阅读(3436) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1. E = E cos(kz-wt)x B = B cos(kz-wt)y 电磁波是平面波,电场只在x方向,磁场只在y方向,向z方向运动。 满足麦克斯韦方程组的两个必要条件:2. E,B,v相互垂直.E ,B 同时达到零点和最大值3.测距。月球上的角形反射器 阅读全文
posted @ 2014-02-13 13:10 清淮云山 阅读(252) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.如果要让去曲线向x轴正方向的移动速度为v,只需把方程中的x替换为x-vt. 反之亦然2. y=2 sin 3x. 3称为波数. y = 2 sin3(x-6t). 6代表了速度 y= A sin(kx -wt)3. 方向相反的两个行波相加,利用和差化积,得到 驻波 :y = 2A sinkx coswt x 在 0 , λ/2,λ , ....处永远为零。称为驻点 谐振频率点: nv/2L. L 是绳长4. 乐器的发声原理 音速与温度和分子量成比例。比如向身体充入氮气,声音频率会提高 阅读全文
posted @ 2014-02-12 13:12 清淮云山 阅读(1750) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.建立关于Q的二阶微分方程。 L,R,1/C 分别是二阶导数项系数,一阶导系数,常系数。 得到稳态解。【公式。。。。】2. 当wL=1/wC时,达到谐振,此时电容与电感抵消,相当于只有R 当w趋向0时,电容器作用,相当于充电,之后稳态电流为零。 当w趋向无穷时,电感起支配作用,稳态电流也为零。3. 定义I达到0.7I 时,带宽为Δw, 等于R/L,其实是半功率带宽 定义品质因数 Q= w/Δw = 1/R (L/C)½ 品质因数越大,峰越陡。 也就是越灵敏4.电视,收音机的调频 金属探测器,机场的安检。 当有金属靠近时,系统会偏离谐振,发出警报 阅读全文
posted @ 2014-02-10 13:13 清淮云山 阅读(1321) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.RC电路分析 充放电过程。Q的微分 时间常数:RC 一个RC后,电容充电至67%2. 变压器 电压比等于初级次级线圈匝数比3.应用: 感应炉:通过获得极大的电流来获得高温 汽车火花塞:通过不断闭合 断开电路,获得电流变化,产生巨大的感应电动势,在次级产生更高的电压,产生火花。 阅读全文
posted @ 2014-02-08 12:59 清淮云山 阅读(378) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.亥姆霍兹线圈:用于制造一个均匀磁场并垂直于电子运行轨道 两个并列的线圈2.LR回路:基尔霍夫定律不成立,因为有自感存在 cos2wt 或者 sin2wt 的时间平均值是 1/2 思考:为什么用自感制造减光器?而不是可变电阻? 阅读全文
posted @ 2014-01-31 16:12 清淮云山 阅读(172) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.材料内部磁场等于 相对磁导率乘以真空磁场2.带入各种常数,可以得到电子绕质子运动的速度,其产生的电流约为1.1毫安 磁偶极距μ为9.3×10-24 Am2。 称为玻尔磁子。 电子本身的自旋也会产生磁偶极距。相互抵消后,分子对外呈现的是1或者2倍的9.3×10-24Am23.如果内部磁场线性正比于真空磁场,内部磁场才等于 相对磁导率乘以真空磁场 对于铁磁性材料,当所以磁偶极距指向同一方向,达到饱和。这时多个分子环流排列,类似于螺线管。4 把螺线圈内插入铁磁性材料,当铁磁性饱和时,材料磁场最大。 此时减小电流或者反向, 得到 磁滞回线。 同一个电流对应了两个磁场强度,它与历 阅读全文
posted @ 2014-01-23 13:14 清淮云山 阅读(283) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.磁偶极距:2.反磁性:材料放到一个永久磁场,物质都会产生磁偶极距反抗这一磁场。 非楞次定律,需要量子力学解释3.顺磁性材料:移去外部磁场,回到无序状态。顺磁性材料会被磁场吸引,而反磁性会被推走4.铁磁性:磁畴,永磁体5.巴克豪森效应:磁畴的声音6.相对磁导率: 内部磁场正比于真空磁场,比例 KM, 它等于1加上磁化率, 铁磁体的磁化率量级在100以上。 顺磁性和铁磁性受温度影响很大,温度升高到居里点后,磁畴消失,铁磁体变成顺磁性,降温后回到铁磁性铁的居里点:770摄氏度7.液氧是顺磁体,可以被磁场吸引 阅读全文
posted @ 2014-01-22 13:20 清淮云山 阅读(298) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 1.电感:电路抵抗它自身磁通变化的量度 磁通等于L乘以电流。 求导得到自感: -L dI/dt L只和形状有关,单位:亨利 对螺旋线圈: L =Πr2N2μ0/l2. 对RL回路, E沿回路积分等于负的磁通变化 解微分方程,得到电流 I = Imax(1 - e (-R/L t)),Imax = V /R.3.当回路中没有电源时,I = Imaxe(-R/L t).这一过程中电阻还在产生热量,提供者来自磁场。 对这段时间的I2R坐时间积分得到: 1/2LImax2. 因此可以认为就是电感的功率。4. 带入之前公式得到 B2/(2μ0) .Πr2l 后面是线管体积,因此前面就是磁场能量密度 .. 阅读全文
posted @ 2014-01-21 12:48 清淮云山 阅读(740) 评论(0) 推荐(0)