1-11 класс
  • 1-11 класс
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
Выберите класс
Предметы
ГДЗ по Физике 9 Класс Учебник 📕 Перышкин, Иванов — Все Части
Физика
Физика
9 класс
Авторы
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова М.А.
Издательства
Дрофа, Экзамен
Тип книги
Учебник
Год
2014-2024
Описание

Учебник по физике для 9 класса авторов Перышкина — это качественный и доступный ресурс, который помогает учащимся освоить основы физики. Он отличается ясной структурой, логическим изложением материала и разнообразными заданиями, что делает его удобным для изучения как в классе, так и дома.

  1. Структурированность: Учебник разделен на главы, каждая из которых посвящена определенной теме. Это позволяет легко находить нужную информацию и систематизировать знания.
  2. Доступность изложения: Текст написан простым и понятным языком, что особенно важно для 9-классников, которые только начинают знакомиться с физическими концепциями.
  3. Иллюстрации и схемы: Учебник богат на графические материалы, которые помогают визуализировать сложные темы и делают процесс обучения более увлекательным.
  4. Практические задания: В конце каждой главы представлены упражнения, которые способствуют закреплению полученных знаний. Ученики могут применять теорию на практике, что улучшает понимание предмета.
  5. Дополнительные материалы: Учебник включает в себя ссылки на дополнительные ресурсы и литературу, что позволяет заинтересованным учащимся углубить свои знания.
  6. Тесты и контрольные работы: В конце учебника предложены тесты и контрольные задания, которые помогают подготовиться к экзаменам и проверкам.

В целом, учебник Перышкин по физике для 9 класса является отличным инструментом для изучения предмета. Он сочетает в себе теорию и практику, что делает обучение более эффективным и интересным.

ГДЗ по Физике 9 Класс Номер 51 Перышкин, Иванов — Подробные Ответы

задача
  1. Какие два взгляда на природу света существовали с давних пор среди учёных?
  2. Какое явление называют интерференцией волн?
  3. При каких условиях можно наблюдать интерференционную картину?
  4. В чём заключалась суть опыта Юнга, что этот опыт доказывал и когда был поставлен?
  5. Что можно сказать о частоте (или длине волны) световых волн разных цветов?
  6. Что называют дифракцией?
  7. При каких условиях дифракция проявляется наиболее отчетливо?
Краткий ответ:
  1. С давних пор существовало два взгляда на природу света. Одни ученые считали, что свет представляет собой волну, другие рассматривали свет как поток частиц (корпускул).
  2. Явление наложения волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называют интерференцией.
  3. Интерференционная картина возникает в том случае, когда налагающиеся волны имеют одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз в каждой точке.
  4. В 1802 году английский ученый Томас Юнг поставил опыт по сложению световых пучков, ставший доказательством того, что свет обладает волновыми свойствами. В опыте Юнга пучок света от ярко освещенной щели S направлялся на непрозрачный экран с двумя узкими параллельными прорезями S1 и S2. При этом на удаленном экране возникал ряд чередующихся светлых и темных полос.
    Когда одну из щелей закрывали, темные полосы исчезали, и на экране оставалась лишь светлая полоса. Юнг смог дать правильное толкование результатов опыта, объяснив возникновение чередующихся светлых и темных полос интерференций света. Юнг впервые определил длины световых волн.
  5. Свету разных цветов соответствуют разные интервалы длин волн. Поскольку частота колебаний в волне обратно пропорциональна длине волны, то красному цвету соответствует наименьшее по сравнению с другими цветами частоты: 4.0*1014 – 4,8*1014Гц.
    Длины волн убывают (а частоты возрастают) в следующей последовательности цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
  6. Явление огибания волнами препятствий называют дифракцией.
  7. Наиболее отчетливо дифракция проявляется при встрече волны с препятствием (или отверстием), имеющим размеры, близкие к длине волны. Именно по этой причине не трудно наблюдать явление «звуковой тени».
  8. Томас Юнг – объяснил явление интерференции света и определил длину световой волны (поставил классический опыт по дифракции света).
    Френель – объяснил явление дифракции, на основе принципа Гюйгенса.
    Принцип Гюйгенса – каждая точка среда, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн.
Подробный ответ:
  1. Два взгляда на природу света — Это основное противоречие в истории физики, которое решалось с развитием науки. Идея света как волны (например, как звуковые волны или волны воды) и как частиц (корпускул) была ключевой темой дискуссий до начала XX века, пока не были проведены эксперименты, которые позволили объединить оба подхода. В конечном итоге было установлено, что свет имеет двойственную природу, одновременно проявляя свойства волн и частиц, что лежит в основе квантовой механики.
  2. Интерференция — Это важное явление для понимания волновой природы света. Интерференция возникает, когда две или более волны накладываются друг на друга, создавая паттерн усиления или ослабления амплитуды, который может быть наблюдаем в виде светлых и темных полос.
  3. Условия для интерференции — Чтобы интерференция была устойчивой, волны должны быть когерентными, то есть иметь одинаковую частоту и стабильную разницу фаз. В реальных экспериментах это важно для наблюдения чистой интерференционной картины.
  4. Опыт Юнга — Опыт Томаса Юнга 1802 года является классическим доказательством волновой природы света. Его эксперимент с двумя щелями продемонстрировал, как свет может создавать интерференционные полосы, что невозможно было бы объяснить, если бы свет был корпускулярным (состоящим из частиц). Этот опыт открыл новые горизонты для исследования света и волн.
  5. Зависимость цвета от длины волны — Свет состоит из волн разной длины, что и определяет цвет. Как указано, красный свет имеет большую длину волны и меньшую частоту, в то время как фиолетовый — меньшую длину волны и большую частоту. Эту информацию можно дополнить тем, что видимый спектр света охватывает длины волн от примерно 400 до 700 нм.
  6. Дифракция — Это явление, при котором волны, проходя через узкие отверстия или обегая препятствия, начинают отклоняться от прямолинейного пути. Дифракция проявляется в том, что волна может создавать новые фронты волн за пределами препятствия, что приводит к характерным паттернам.
  7. Дифракция и звуковая тень — Явление дифракции на звуковых волнах наблюдается, когда звуковая волна встречает препятствие, например, стену. Если размеры препятствия сопоставимы с длиной волны, звук может огибать преграду, создавая «звуковую тень» за ней.
  8. Роль Юнга и Френеля в изучении света — Томас Юнг объяснил интерференцию света, а Огюстен-Жан Френель значительно развил теорию дифракции, используя принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса, который был сформулирован в 1678 году, утверждает, что каждое точечное положение на волновом фронте может рассматриваться как источник новых волн. Это помогает объяснить, как волны распространяются и как они могут огибать препятствия.

Физика
Общая оценка
3.5 / 5
Комментарии
Другие предметы