| Величина или физический закон | Формула |
| Показатель преломления среды |
|
| Оптическая длина пути луча |
|
| Условие максимального усиления света при интерференции (условие максимумов) |
|
| Условие максимального ослабления света при интерференции (условие минимумов) |
|
| Оптическая разность хода в тонких пленках: | |
| в отраженном свете |
|
| в проходящем свете (показатель преломления пленки больше показателя преломления окружающей среды) |
|
| Условие дифракционных минимумов от одной щели |
|
| Условие дифракционных максимумов от одной щели |
|
| Условие главных максимумов дифракционной решетки |
|
Продолжение таблицы
| Величина или физический закон | Формула |
| Закон Брюстера |
|
| Закон Малюса |
|
| Угол вращения плоскости поляризации: | |
| в кристаллах |
|
| в растворах |
|
| Закон Бугера |
|
| Закон Стефана–Больцмана |
|
| 1-й закон Вина |
|
| 2-й закон Вина |
|
| Энергия фотона |
|
| Масса фотона |
|
| Импульс фотона |
|
| Давление света при нормальном падении на поверхность с коэффициентом отражения r |
|
| Давление равновесного теплового излучения |
|
| Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта: |
|
| при Wкин < 5 кэВ |
|
| при Wкин > 5 кэВ |
|
Окончание таблицы
| Величина или физический закон | Формула |
| Изменение длины волны при эффекте Комптона |
|
| Первый постулат Бора |
|
| Третий постулат Бора (условие частот) |
|
| Сериальная формула для спектральных линий водорода |
|
| Сериальная формула для водородоподобных атомов |
|
| Длина волны де Бройля |
|
| Соотношение неопределенностей Гейзенберга |
|
| Закон радиоактивного распада |
|
| Постоянная распада |
|
| Дефект массы |
|
| Энергия связи ядра |
|
4.4 Найти наименьший угол падения монохроматического света (l0 = 0,5 мкм) на мыльную пленку (n = 1,3) толщиной 0,1 мкм, находящуюся в воздухе, при котором пленка в проходящем свете кажется темной.
4.34 Фотон, соответствующий длине волны 0,015 мкм, выбил электрон из невозбужденного атома водорода. Вычислить скорость электрона за пределами атома.
Приложения
Основные физические постоянные (округленные значения)
| Физическая постоянная | Обозначение | Числовое значение |
| Нормальное ускорение свободного падения | g | 9,81
|
| Гравитационная постоянная | g | 6,67×10–11
|
| Постоянная Авогадро | NA | 6,02×1023 моль–1 |
| Молярная газовая постоянная | R | 8,31
|
| Постоянная Больцмана | k | 1,38×10–23
|
| Объем одного моля идеального газа при нормальных условиях (T0 = 273,15 К; Р = 101325 Па) | V0 | 22,4×10–3
|
| Элементарный заряд | е | 1,60×10–19 Кл |
| Масса покоя электрона | me | 9,1×10–31 кг |
| Постоянная Фарадея | F | 9,65×104
|
| Скорость света в вакууме | с | 3×108 м/с |
| Постоянная Стефана–Больцмана | s | 5,67×10–8
|
| Постоянная Вина в первом законе (смещения) | С1 | 2,89×10–3 м×К |
| Постоянная Вина во втором законе | С2 | 1,30×10–5
|
| Постоянная Планка | h | 6,63×10–34 Дж×с |
| 1,05×10–34 Дж×с |
Окончание таблицы
| Физическая постоянная | Обозначение | Числовое значение |
| Постоянная Ридберга | R | 2,07×10–18 с–1 |
| Комптоновская длина волны | lс | 2,43×10–12 м |
| Энергия ионизации атома водорода | Ei | 1,18×10–18 Дж = = 13,6 эВ |
| Атомная единица массы | а.е.м. | 1,660×10–27 кг |
| Энергия, соответствующая 1 а.е.м. | 931,50 МэВ | |
| Электрическая постоянная | e0 | 8,85×10–12
|
| Магнитная постоянная | m0 |
|