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物理 高校生

わかる方教えてください!、

切な語句、 或いは人名を 以下の【 】内の語句を選択して記せ. 時 絢き, 屈折率. 千渉高速性比例. 反比例直線的。炒子。独立直進、小動 量所 物質波仮説、 境界条件、 量子条件】 札を. ( 3 ). ( 4 )、 (5(電6本)電(二2 草間 し, それから予言される電磁波(電場と磁場が互いに変動レ は, その後の実験で検証され, 光も電磁波の一種であると理解された。 しかじ: 1 四紀後半になると、電磁気学では理解できない現象が発見され。 20 世紀の科学革命のーつである量子 力学の誕生につながっていった. その代表的なーっは ( 1 )と呼ばれ, 金属に短波長の光を当でると, 【 2 ) がその表面から飛び出す現象である. レーナルトらの詳細な研究によると。以下のような特設 があることが分かった. | 侍司に当てる光の振動数がある値。 よりも小さいと, どんなに光の ( 3 ) を増してで$ (2) は放出されない. 2。 逆に, 金属に当てる光の振動数がよりも大きいと.( 2 ) は光の( 3 ) によら放出きれる: 3. 放出された( 2 )の運動エネルギーの最大値は. 光の( 3 )によらず,光の振動数と共に( 4 ) に増加する. 4. また, 当てる光の振動数を一定にし, 光の ( 3 ) を変化させると.単位時間あた りに放出される (人2の数は|光の ( 3 ) に( 5 ) して増減する. これらの現象は光の ( 6 ) 性と矛盾しており, 電磁気学の枠組みでは説明できなかった。特に。、光 の ( 3 ) は光の振幅の二乗に比例していて, 光は電場と磁場からなっている波なので, 振幅を大きく すればいつかみ ( 2 ) は必ず飛び出すはずであると考えられる. ( 1 ) 以外にも, 高温の物体から放 射される電磁波の振動数とエネルギー密度の関係の測定結果は, 電磁波のエネルギーは連続的な値を取 ることができるという電磁気学の理論と矛盾していた. ( 7 ) は.ある振動数の電磁波のエネルギー は という最小単位の正の整数倍しか取れないと仮定することによって, この測定結果を説明すること に成功した. ( 7 ) の仮説は ( 8 ) と呼ばれ,( 7 ) 定数んは量子力学におけるもっとゃ重要な 、 物理定数である. 一方,アインシュタインは( 7 )が導入した振動数ャの電磁波の最小エネルギーは, 1 個の( 9 ) ぎれる粒子のエネルギーであると解釈し, 振動数ャの電磁波はこれらの燈子の集まりの流れである レーナルト らが見つけた ( 1 ) の特徴を理解することができた. この電磁波の ( 10 ) 的 ) を説明する決定的役割果たしているのである. アインシュタインの仮説は突飛なもの レによる交電管の実験や,( 11 ) によって見出された, 物質へX線を入射させる る X 線の波 いう ( 11 ) 効果などによって、その正しさは認め

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物理 高校生

わかるところだけでいいので教えてください!

切な語句、 或いは人名を 以下の【 】内の語句を選択して記せ. 時 絢き, 屈折率. 千渉高速性比例. 反比例直線的。炒子。独立直進、小動 量所 物質波仮説、 境界条件、 量子条件】 札を. ( 3 ). ( 4 )、 (5(電6本)電(二2 草間 し, それから予言される電磁波(電場と磁場が互いに変動レ は, その後の実験で検証され, 光も電磁波の一種であると理解された。 しかじ: 1 四紀後半になると、電磁気学では理解できない現象が発見され。 20 世紀の科学革命のーつである量子 力学の誕生につながっていった. その代表的なーっは ( 1 )と呼ばれ, 金属に短波長の光を当でると, 【 2 ) がその表面から飛び出す現象である. レーナルトらの詳細な研究によると。以下のような特設 があることが分かった. | 侍司に当てる光の振動数がある値。 よりも小さいと, どんなに光の ( 3 ) を増してで$ (2) は放出されない. 2。 逆に, 金属に当てる光の振動数がよりも大きいと.( 2 ) は光の( 3 ) によら放出きれる: 3. 放出された( 2 )の運動エネルギーの最大値は. 光の( 3 )によらず,光の振動数と共に( 4 ) に増加する. 4. また, 当てる光の振動数を一定にし, 光の ( 3 ) を変化させると.単位時間あた りに放出される (人2の数は|光の ( 3 ) に( 5 ) して増減する. これらの現象は光の ( 6 ) 性と矛盾しており, 電磁気学の枠組みでは説明できなかった。特に。、光 の ( 3 ) は光の振幅の二乗に比例していて, 光は電場と磁場からなっている波なので, 振幅を大きく すればいつかみ ( 2 ) は必ず飛び出すはずであると考えられる. ( 1 ) 以外にも, 高温の物体から放 射される電磁波の振動数とエネルギー密度の関係の測定結果は, 電磁波のエネルギーは連続的な値を取 ることができるという電磁気学の理論と矛盾していた. ( 7 ) は.ある振動数の電磁波のエネルギー は という最小単位の正の整数倍しか取れないと仮定することによって, この測定結果を説明すること に成功した. ( 7 ) の仮説は ( 8 ) と呼ばれ,( 7 ) 定数んは量子力学におけるもっとゃ重要な 、 物理定数である. 一方,アインシュタインは( 7 )が導入した振動数ャの電磁波の最小エネルギーは, 1 個の( 9 ) ぎれる粒子のエネルギーであると解釈し, 振動数ャの電磁波はこれらの燈子の集まりの流れである レーナルト らが見つけた ( 1 ) の特徴を理解することができた. この電磁波の ( 10 ) 的 ) を説明する決定的役割果たしているのである. アインシュタインの仮説は突飛なもの レによる交電管の実験や,( 11 ) によって見出された, 物質へX線を入射させる る X 線の波 いう ( 11 ) 効果などによって、その正しさは認め

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理科 中学生

⑴の答えがわからなかったので、教えてください、できればなぜその回答になるのかの解説もお願いします!🙇‍♀️ (オレンジの線は無視して下さい)

(長寺2 | 凸レンズを通る光 -秋えなさい 光が吊レンズを通った後。 どのように進むかを調べる実験を行っだ ぁとの(1) (2に答えな 和 した (実験〕] 図 1 のように電球から凸レンズまでの距離を変化させて, SD PA上ができるょうにスクリーで し そのときの凸レンズからスタリー 図1 NN 表 20|1218 ンまでの距離と。 像の大きさを調 St 5かぁ占レッズまでの昔c 8 べて, 表にまとめた。 レンズからスクリーンまでの中本(cnリ に 像の大きき【cm) | 1) 電球から凸レンズまでの距離が12cmのとき, 図2 のように電球 図2 上のP点を出てQ点を通った光は, その後スクリーンまでどのよう 代 に進むか。 その道和を, 矢印でかけ。ただし, 1目盛りは1cmとし, [上 光は凸レンズの中心線上で屈折するものとする。なお, 解答となる 矢印のみを記入すること。 (②) 親中電灯には。 凸レンズの焦点の位置に電球が還かれているもの なつているのか, 焦点の位置から出た光が凸レンズを通った後どのよ がある。なぜそう 昌 向レンズの内(光) うに進むかにふれて, 科潔 2) 丁請靖e和6をの94やす に雑(とめ<和、

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物理 高校生

下の問題の(5)と(6)の途中式を教えてください! 出来るだけ早く返信していただけると嬉しいです! よろしくお願いしますm(_ _)m

18| 図において, 媒質』, 媒質芽, 媒質想は屈折率がそ れぞれ ぁヵ」, 2。。 2。 の召宴である。また, 媒質『 と召 質Tの厚さは と である。 媒質1 の底に点光源 S を置く。S を出て媒質【 から媒質ITを通り媒質四へ 進む光線がある。図のように, 媒質T での入射角をの|, | 媒質 T での軸折角をの, 媒質 町 での屈折角を 9。 と 凍 ピ の半生8 竹媒質の境界面はすべて平行であり, | 2ンタ2> 2。 とする。 (0の5 の の。 の。 の間に成り立つ関係式を示せ。 (② 鍵質T と媒質ILの境界面で全反射を起こす 9 の最小値 9。 と ヵヵ, 2。 との関係を求めよ。 (③ S を媒質ルから見たとき, S は媒質 T と媒質ルの境界面から鉛直方向に距離が の位置 S, に あるように見えた。このとき / を の, の を用いて表せ。 (④ の, の, , 2。 の間に成り立つ関係式を示せ。 (⑤ 媒質Tと媒質の焼界面上に円板を置き, S が媒質想のどこからも見えなくなるようにした。 このときの円板の最小半径 ア を ヵ」, %。 が5。 ん で表せ。 (⑥ 円板を取りのぞき, S を媒質皿から見たとき, Sは媒質ILと媒質皿の境界面から鉛直方向に距離 が ア の位置 ぎ にあるように見えた。いま, S を妊質邊の真 上伯近から見たとすると。 の。 の は十分小さく, tan 9, 王sin 9, でー1。 2。 8) が成りたつと考え | 見たとき, を 名, 2, 25。 で表せ。

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