2. Rezistența electrică (R) Ohm (Ω) 1Ω = 1kg A -2 m 2 s Rezistivitatea (ρ) Ohm metru (Ω m) 1Ω m = 1kg A -2 m 3 s -3

Σχετικά έγγραφα
MĂRIMI ELECTRICE Voltul (V)

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Optica geometricǎ. Formula de definiţie

Pentru itemii 1 5 scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

Lucrul mecanic şi energia mecanică.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Clasa a IX-a, Lucrul mecanic. Energia

ALGEBRĂ ŞI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ FIZICĂ

Noțiuni termodinamice de bază

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

a. P = b. P = c. P = d. P = (2p)

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului (15 puncte)

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

Lucrul si energia mecanica

TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ-FIZICĂ VARIANTA 1 MATEMATICĂ

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Curs 4 Serii de numere reale


Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)

este sarcina electrică ce traversează secţiunea transversală a conductorului - q S. I.

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

FIZICĂ. Elemente de termodinamica. ş.l. dr. Marius COSTACHE

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Lucrul mecanic. Puterea mecanică.

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

J. Neamţu E. Osiac P.G. Anoaica FIZICĂ TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. Electricitate Termodinamică Optică Atomică Nucleară

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

G n. F c = G t + F f, G t = mg sin α, F f = µn, N = G n = mg cos α, F c = mg(sin α + µ cos α) F u = G

Integrala nedefinită (primitive)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

Reflexia şi refracţia luminii.

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Curentul electric stationar

1. (4p) Un mobil se deplasează pe o traiectorie curbilinie. Dependența de timp a mărimii vitezei mobilului pe traiectorie este v () t = 1.

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Examenul de bacalaureat național 2013 Proba E. d) Fizică

Dinamica. F = F 1 + F F n. si poarta denumirea de principiul suprapunerii fortelor.

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

UNITĂŢI Ţ DE MĂSURĂ. Măsurarea mărimilor fizice. Exprimare în unităţile de măsură potrivite (mărimi adimensionale)

Aplicatii tehnice ale gazului perfect si ale transformarilor termodinamice

Examenul de bacalaureat la fizica, 18 iunie 2007 Profilul real

UnităŃile de măsură pentru tensiune, curent şi rezistenńă

Continue. Answer: a. Logout. e-desc» Concurs Phi» Quizzes» Setul 1 - Clasa a X-a» Attempt 1. 1 of 2 4/14/ :27 PM. Marks: 0/1.

Curs 1 Şiruri de numere reale

I. Forţa. I. 1. Efectul static şi efectul dinamic al forţei

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Continue. Answer: a. 0,25 b. 0,15 c. 0,1 d. 0,2 e. 0,3. Answer: a. 0,1 b. 0,25 c. 0,17 d. 0,02 e. 0,3

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

II. Dinamica (2) Unde F și F sunt forța de acțiune respectiv de reacțiune, Fig. 1.

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI CARACTERISTICE STRUCTURII DISCRETE A SUBSTANȚEI

FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

FIZICĂ. Oscilatii mecanice. ş.l. dr. Marius COSTACHE

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

CURS 5 TERMODINAMICĂ ŞI FIZICĂ STATISTICĂ

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Difractia de electroni

c c. se anulează (5p) 3. Imaginea unui obiect real dată de o lentilă divergentă este întotdeauna:

Forme de energie. Principiul I al termodinamicii

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

SEMINAR FIZICA SEM 2. Unitati de masura.sisteme de referinta. Vectori.Operatori

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

V O. = v I v stabilizator

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede

15. Se dă bara O 1 AB, îndoită în unghi drept care se roteşte faţă de O 1 cu viteza unghiulară ω=const, axa se rotaţie fiind perpendiculară pe planul

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

PROBLEME DE ELECTRICITATE

Sistem hidraulic de producerea energiei electrice. Turbina hidraulica de 200 W, de tip Power Pal Schema de principiu a turbinei Power Pal

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Tipul F2. m coboară cu frecare ( 0,5 ) pe prisma de. masă M 9 kg şi unghi 45. Dacă prisma se deplasează pe orizontală fără frecare şi

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

FC Termodinamica. November 24, 2013

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

MARCAREA REZISTOARELOR

Curs - programul Electrotehnică Versiunea Ș. L. Mihail-Ioan Pop

1.10. Lucrul maxim. Ciclul Carnot. Randamentul motoarelor

STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC ŞI DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

2 Mărimi, unități de măsură și relații de conversie

I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DIVIZIUNILE MECANICII. PRINCIPIILE MECANICII CLASICE SISTEME ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Transcript:

SINTEZE DE BACALAUREAT - ELECTRICITATE 1. Lungimea (l) metrul (m) ELECTRICITATEA 2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ DERIVATE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE 1. Tensiunea electrică, căderea de tensiune (U, u) tensiunea electromotoare ( E) UNITATEA DE MĂSURĂ FORMULA DE DEFINIȚIE VALOAREA ECHIVALENTĂ ÎN UNITĂȚI S.I. MĂRIMI ELECTRICE Voltul (V) 1V = 1kg A -1 m 2 s -3 2. Rezistența electrică (R) Ohm (Ω) 1Ω = 1kg A -2 m 2 s -3 3. Rezistivitatea (ρ) Ohm metru (Ω m) 1Ω m = 1kg A -2 m 3 s -3 4. Coeficientul de temperatură grad -1 al rezistivității (α) ρ = ρ 0 (1+α t) 5. Energia electrică (W) Joule (J) W = U q = U I t 1J = 1kg m 2 s -2 = 1W s 6. Puterea electrică (P) Watt (W) 1W = 1kg m 2 s -3 7. Sarcina electrică (Q, q) Coulomb (C) Q=I t 1C=1A s LEGI ȘI FORMULE ÎN ELECTRICITATE NR. LEGEA EXPRESIA MATEMATICĂ DEFINIŢIA 1. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 2. Legea lui Ohm pentru întreg circuitul 3. Legea I a lui Kirchhoff 4. Legea a II-a a lui Kirchhoff 5. Gruparea serie a n rezistori Intensitatea curentului este direct proporţională cu U şi invers proporţională cu R Intensitatea curentului printr-un circuit este direct proporţională cu E şi invers proporţională cu (R+r) Suma algebrică a curenților într-un nod de rețea este egală cu zero Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintrun ochi de rețea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe laturile ochiului. 6. Gruparea serie a n surse identice 7. Gruparea paralel a n rezistori 8. Gruparea paralel a n surse identice 9. Energia electrică (W) (1) ( ) (2) OBSERVAȚIE: (1) Pentru o porțiune de circuit (2) Pentru întreg circuitul 10. Legea lui Joule Căldura degajată la trecerea curentului printr-un consumator este direct proporțională cu I 2, R și t 11. Puterea curentului electric OBSERVAȚIE: (1) (1) Pentru o porțiune de circuit ( ) (2) (2) Pentru întreg circuitul 12. Randamentul unui circuit electric simplu 13. *Transferul maxim de putere dintre o sursă și consumator și are loc pentru R=r OBS. În cazul transferului max. de putere η=0,5. Atenție! Puterea debitată de sursă este:

SINTEZE DE BACALAUREAT - TERMODINAMICĂ SI TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ 1. Lungimea (l) metrul (m) TERMODINAMICĂ SI TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ 2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ DERIVATE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL. FORMULE UTILZATE NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE FORMULA OBSERVAȚII MĂRIMI TERMODINAMICE ŞI CINETICO-MOLECULARE 1. Numărul de kmoli (ν) m masa de substanță; μ masa molară N nr. total de molecule N A nr. lui Avogadro nr. de molecule dintrun kmol V volumul gazului; V μ volumul molar 2. Presiunea unui gaz. Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare 3. Energia cinetică medie de translație a unei molecule ( ) 4. Grad de libertate 5. Energia cinetică medie de translație în funcție de gradele de libertate. i = 3 gaz ideal monoatomic i = 5 gaz ideal biatomic i = 6 gaz ideal poliatomic 6. Ecuația termică de stare a gazului ideal i p presiunea gazului - concentrația moleculelor m 0 masa unei molecule viteza pătratică medie Posibilitatea unui sistem de a se deplasa pe o anumită direcție. În conformitate cu spațiul real, există 3 grade de libertate pentru translație și 3 grade de libertate pentru rotație. Teorema echipartiției energiei în funcție de gradele de libertate: fiecărui grad de libertate al unei molecule îi corespunde o energie cinetică egală cu. k constanta lui Boltzman T temperatura gazului 7. Ecuația calorica de stare a gazului ideal - constanta universală a gazelor. U=ν N A energia internă gazului 8. Viteza termică 1. Legea Boyle - Mariotte legea transformării izoterme (t=const., m=const.) 2. Legea Gay - Lussac legea transformării izobare (p=const., m=const.) 3. Legea Charles legea transformării izocore (V=const., m=const.) 4. Ecuația generala a gazelor. Ecuația Clapeyron Mendeleev 5. Principiul I al termodinamicii LEGI, MĂRIMI FIZICE ȘI FORMULE ÎN TERMODINAMICĂ Presiunea unui gaz aflat la temperatură constanta variază invers proporțional cu volumul gazului. : V=V 0 αt : p = p 0 βt : ΔU=Q-L Volumul unui gaz, aflat la presiune constantă, creste liniar cu temperatura. coeficientul de dilatare izobară Presiunea unui gaz, aflat la volum constantă, creste liniar cu temperatura β = α Variația energiei interne depinde doar de starea inițială și finală, fiind independentă de proces. Q cantitatea de căldură L=p ΔV lucrul mecanic

6. Capacitatea calorică 7. Căldura molară 8. Căldura specifică Q=CΔT Q=νCΔT Q=mcΔT Reprezintă cantitatea de căldură necesară unui corp pentru a-și modifica temperatura cu un grad. Reprezintă cantitatea de căldură necesară unui kmol dintr-un corp pentru a-și modifica temperatura cu un grad. Reprezintă cantitatea de căldură necesară unui kilogram dintr-un corp pentru a-și modifica temperatura cu un grad. [C] si =1J K -1 [C] si =1J kmol -1 K -1 OBS. C=νC [c] si =1J kg -1 K -1 OBS. μc=c OBSERVAȚIE. Pentru gaze, valoarea coeficienților calorici este diferită după cum gazul este încălzit la volum constant la presiune constantă. 9. Relația lui Robert Mayer C P -C V =R - C p, c p, respectiv C V, c V coeficienţii calorici la presiune, respectiv volum constant. 10. Indicele adiabatic OBSERVAȚIE. Într-un proces adiabatic sistemul nu schimbă căldură cu mediul exterior. 11. *Randamentul unui motor termic (2) (1) L lucrul mecanic efectuat. Q 1 căldura primită, Q 2 căldura pierdută, cedată mediului exterior. T 1 - temperatura sursei calde, T 2 temperatura sursei reci. OBSERVAȚIE. Rel. (2) reprezintă randamentul unui motor Carnot. Reprezentări grafice ale proceselor termodinamice simple în coordonate pv, pt și VT. *Motoare termice Transformări simple ale gazului perfect 1. Transformare izocoră: V = const., m = const. 2. Transformare izobară: p = const., m = const. 3. Transformare izotermă: T = const., m= const. ΔU=0, 4. Transformare adiabatică: Q = 0, m = const. OBSERVAȚIE: 1. Învelișul adiabatic este un înveliș care permite variația energiei interne a sistemului decât prin schimb de lucru mecanic cu mediul exterior. 2. Ecuația transformării adiabatice este dată de relația:

SINTEZE DE BACALAUREAT - MECANICA 1. Lngimea (l) metrul (m) MECANICA 2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ DERIVATE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE UNITATEA DE MĂSURĂ FORMULA DE DEFINIȚIE VALOAREA ECHIVALENTĂ ÎN UNITĂȚI S.I. 1. Viteza ( ) metru secundă -1 (m s -1) 1 m s -1 2. Accelerația ( ) metru secundă -2 (m s -2 ) 1 m s -2 3. Forța ( ) Newton (N) 1N = 1kg m s -2 4. Forța de greutate ( ) Newton (N) 1N = 1kg m s -2 5. Forța elastică ( ) Newton (N) 1N = 1kg m s -2 6. Forța de frecare ( ) Newton (N) 1N = 1kg m s -2 7. Lucrul mecanic (L) Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 8. Lucrul mecanic al forței de Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 greutate 9. Lucrul mecanic al forței elastice Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 10. Lucrul mecanic al forței de Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 frecare 11. Puterea mecanică (P) Watt (W), pentru L = const. 1W= 1kg m 2 s -3 12. Energia cinetică (E c ) Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 13. Energia potențială gravitațională Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 14. Energia potențială elastică Joule (J) 1J = 1kg m 2 s -2 15. Impulsul mecanic al punctului Newton secundă (N s) 1N s=1kg m s -1 material ( ) 16. Impulsul mecanic al unui sistem Newton secundă (N s) 1N s=1kg m s -1 de n puncte materiale, impulsul total ( ) 17. Constanta de elasticitate (k) Newton metru -1 1N m -1 = 1kg s -2 18. Alungirea absolută (Δl) metru 1m 19. Alungirea relativă (ε) Nu are 20. 21. Efortul unitar (σ) Randamentul planului înclinat 1. Principiul I al dinamicii, Principiul inerției. 2. Principiul al II-lea al dinamicii, Principiul fundamental. Newton metru -2 1N m -2 = 1kg m -1 s -2 Nu are PRINCIPII ȘI LEGI ÎN MECANICĂ Un corp se mișcă rectiliniu și uniform, se află în repaus, atâta timp cât asupra lui nu acționează alte corpuri din exterior, care să-i schimbe starea de mișcare. Forța este mărimea fizică vectorială egală cu produsul dintre masă și vectorul accelerație:.

3. Principiul al III-lea al dinamicii, Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, numită acțiune, cel de-al doilea Principiul acțiunilor reciproce. răspunde cu o forță egală și de sens contrar, numită reacțiune:. 4. Legea I a frecării de alunecare Forța de frecare de alunecare dintre două corpuri nu depinde de aria suprafețelor în contact. 5. Legea a II-a a frecării de Forța de frecare de alunecare dintre două corpuri este direct proporțională cu forța de alunecare apăsare normală pe suprafața de contact:, unde μ este coeficientul de frecare. 6. Legea lui Hooke E modulul de elasticitate longitudinal, modulul lui Young F forța deformatoare S 0, l 0 secțiunea, respectiv lungimea inițială materialului solicitat TEOREME DE VARIAȚIE ȘI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ 1. Teorema de variație a energiei cinetice a punctului material Variația energiei cinetice a unui punct material, care se deplasează în raport cu un sistem de referință inerțial, este egală cu lucrul mecanic al rezultantei forțelor externe ce acționează asupra punctului material, în timpul acestei variații: 2. Variația energiei potențiale Variația energiei potențiale a unui sistem este egală și de semn opus cu lucrul mecanic al forțelor conservative care acționează asupra sistemului: 3. Legea conservării energiei mecanice Energia mecanică a unui sistem izolat în care acționează forțe conservative este constantă în timp, adică se conservă. 4. *Teorema de variație a impulsului Impulsul forțelor externe ce acționează asupra unui sistem este egal cu impulsul total al sistemului: 5. *Legea conservării impulsului Dacă rezultanta forțelor externe care acționează asupra sistemului este egală cu zero, impulsul total se conservă. ACCELERAȚIA PE PLANUL ÎNCLINAT CU FRECARE ACCELERAȚIA PE PLANUL ORIZONTAL CU FRECARE SCRIPETELE Urcare pe plan: ( ) De regulă, forța de frecare acționează în sens invers mișcării. Deci, pentru a deduce sensul mișcării este suficient să sesizăm sensul forței de frecare. Coborâre pe plan: ( )

SINTEZE DE BACALAUREAT OPTICA 1. Lungimea (l) metrul (m) OPTICA GEOMETRICĂ Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere parțială a luminii în mediul din care a venit, atunci când întâlnește suprafața de separare dintre două medii. Refracția luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii, atunci când străbate suprafața de separare dintre două medii. Legile reflexiei: 1. Raza incidentă, normala și raza reflectată se află în același plan. 2. Unghiul de incidență este egal cu unchiul de reflexie, Legile reflexiei: 1. Raza incidentă, normala și raza refractată se află în același plan. 2., unde n 1, n 2 sunt indicii de refracție ai celor două medii. 3. IMAGINI ÎN LENTILE SUBȚIRI 1. Imagine reală 2. Imagine virtuală 3. Imagine într-o lentilă divergentă SISTEME DE LENTILE SUBȚIRI, L 1 ȘI L 2 FORMULELE LENTILELOR SUBȚIRI: : 2.. ( ) ( ), C se numește convergență și se măsoară în dioptrii (D). 1D = 1 m -1 3. - este mărirea liniară 1. Pentru un sistem de lentile subțiri, distanța focală este dată de relația: 2. Mărirea liniară β = β 1 +β 2 + I PHYSICS OBSEVAȚIE: 1. F 1 și F 2 sunt focarele lentilei. 2. A și A, respectiv B și B se numesc puncte conjugate. 3. f și f sunt distanțele focale. 4. O este centrul optic al lentilei. 5. Dreapta BOB este axa optică principală a lentilei, (AOP). Se observă că orice lentilă are o singură AOP. 6. Orice altă dreaptă care trece prin O se numește axă optică secundară, (AOS). O lentilă are o infinitate de AOS

*OPTICA ONDULATORIE Interferența luminii este fenomenul de întâlnire și compunere a două unde coerente. Două unde se numesc coerente dacă au aceeași frecvență în punctul în care se compun, iar diferența de fază este independentă de timp. Lungimea de undă reprezintă drumul parcurs de undă în timp de o perioadă: = Obținerea undelor coerente se face prin divizarea frontului de undă. Divizarea frontului de undă se obține cu ajutorul unor dispozitive, dintre care cel mai cunoscut este dispozitivul YOUNG. OP =, Interfranja Drumul optic este (r) = n r Diferența de drum este În punctul P vom avea un maxim de interferență dacă În punctul P vom avea un minim de interferență dacă ( ) ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ Efectul fotoelectric extern este fenomenul Legile efectului fotoelectric extern: de scoatere a electronilor dintr-un material cu 1. Intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie este direct ajutorul radiației electromagnetice, de exemplu lumina. proporţional cu fluxul radiaţiilor electromagnetice incidente, când frecvenţa este constantă. 2. Energia cinetică a fotoelectronilor emişi este direct proporţională cu frecvenţa radiaţiilor electromagnetice şi nu depinde de fluxul acestora. 3. Există o frecvenţă minimă, specifică fiecărei substanţe, numită frecvenţă de prag, prag roşu, pentru care efectul nu se mai produce. 4. Efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu. Ipotezele teoriei cuantice. 1. Ipoteza lui Planck. Energia unei particule este constituită din pachete de energie, numite cuante de energie. Deoarece fiecărei particule i se poate atașa o lungime de undă, numită lungime de undă atașată, lungime de undă de Broglie, valoarea acestei cuante este proporțională cu frecvența undei. 2. Ipoteza lui Einstein. Lumina este alcătuită din niște particule numite fotoni. a. Viteza fotonului este viteza luminii:. b. Fotonul are masă, dar numai de mişcare, conform teoriei relativităţii restrânse masa de repaus a fotonului este. c. Energia fotonului este, unde este constanta lui Planck. d. Impulsul fotonului este Ecuația lui Einstein., relația exprimă legea conservării energiei în procesul de ciocnire plastică dintre un foton și un electron legat. Explicarea legilor efectului fotoelectric extern. Legea I. Flux luminos mare înseamnă număr mare de fotoni. Numărul mare de fotoni va genera un număr mare de electroni, care vor genera, la rândul lor un curent anodic mare. Legea a II-a. Din ecuația lui Einstein se vede că este proporţională cu frecvenţa, deoarece lucrul mecanic de extracţie este o constantă de material. Legea a III-a. Din ecuația lui Einstein se vede că există o frecvență, pentru care și. În acest caz este frecvența de prag, pragul roșu. Legea a IV-a. De fapt efectul fotoelectric nu este instantaneu, dar având în vedere viteza foarte mare de propagare a luminii, putem considera că efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu!. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE SAU SĂ REFLECTĂM PUȚIN. Mărimile fizice sunt proprietăți măsurabile ale corpurilor. Orice mărime fizică se reprezintă printr-un simbol, o literă mare mică, o valoare numerică și o unitate de măsură. Deoarece mărimile fizice pot avea valori numerice foarte mari foarte mici și pentru a se putea opera matematic ușor cu ele, valorile lor se reprezintă ca puteri ale lui 10. Valorile mai mari se numesc MULTIPLI, iar valorile mai mici SUBMULTIPLI. În exprimarea curentă, multipli și submultipli se reprezintă cu ajutorul unor prefixe, litere mari mici. De regulă, multipli cu litere mari, iar submultipli cu litere mici. Aceste prefixe trebuie memorate și convertite, ÎN MOD OBLIGATORIU, în puterea corespunzătoare a lui 10 atunci când facem calcule matematice. De exemplu P = 0,5 kw = 0,5 10 3 W. Adică, de fapt valoarea numerică a puterii este (0,5k) = 0,5 10 3 *) Se referă la filiera TEORETICĂ