Какую форму имеют радужные полосы мыльного пузыря?
Во время освещения мыльной пленки на ней возникает окраска в спектральные цвета, которые зависят от толщины пленки.
На мыльных пузырях радужная окраска имеют вид замкнутых полос неправильной формы либо кольцеобразных полос.
Разные формы будут возникать вследствие того, что стенки пленки могут быть разной толщины.
Радужные полосы на мыльных пузырях, появляющиеся вследствие явления интерференции света (световых волн) отраженных от наружной и внутренней поверхностей мыльного пузыря имеют форму ввиде неправильных замкнутых полос или кольцеобразных полос.
В мире применяются ТРИ единицы измерения пощности, а не две.
Две — это всем привычные ватты (ну и производные от него) и лошадиные силы. Но наряду с этими есть ещё одна, применяемая по традиции в англосаксонских странах, долгое время живших (да и сейчас ещё живущих) по «имперской» системе единиц: BTU/час.
BTU, британская тепловая единица, вообще-то измеряет энергию (1 BTU примерно равна 250 калориям и соответствует энергии, необходимой для нагревания 1 фунта воды на 1 градус Фаренгейта), но тепло- и хладопроизводительность всякого рода тепловых установок — калориферов, кондиционеров, обогревателей и т. п., — больше соответствует именно мощности, а не энергии. Поэтому на всякой технике, продаюзщейся в тамошних магазигнах, редко можно увидеть надпись типа «1 kW», зато сплошь и рядом — 10000 BTU/hour.
Скачивайте все формулы для подготовки к ЕГЭ по физике и для ОГЭ тоже на сайтах 4ЕГЭ и МИРЕГЭ.
Там представлены не только формулы и справочные данные, но и схематические (опроные) конспекты. очень полезный материал для выпускников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по физике в 2017 году.
Ищите эти сайты по ссылкам, тут и там.
В обеих поговорках обыгрывается прилипание предметов от воздействия статического электричества.
По начальной скорости снаряда можно сосчитать высоту, до которой он поднялся. Раз это «вертикально вверх», то горизонтальная компонента скорости равна 0.
И с этой же высоты начинает падать один из осколков. Раз известна начальная высота и конечная скорость, то не штука сосчитать и его начальную скорость.
А как только известная начальная скорость этого обломка, из закона сохранения по соотрношению масс враз вычисляется и начальная скорость второго обломка.
И дальше по начальной скорости и начальной высоте определяется и максимальная высота ео подъёма.
Простенькая четырёхходовка, все данные есть.
Никто точного ответа вам не даст, у каждого все по своему.
Я например, абсолютно не понимаю физику, прямо совсем не понимаю и остается только зубрить ее формулы и законы, и в итоге через недельку другую, они забываются. Поначалу было обидно, но я ничего не могу исправить и позже я к этому привыкла.
А вот с химией история совсем другая. Правила и формулы запоминаются на ура, спокойно могу хоть сейчас ночью составить вам формулу белка из аминокислот ( и да, я единственная из параллели, кто умеет это делать). Да и лабораторных я каждый раз делаю опыты, и дома стоит набор юного химика, рука уже набилась)
Так что с химией у меня проблем никаких не возникнет.
В следующем году предстоит сдавать ЕГЭ по этому предмету, но уже сейчас за 15 минут я могу набрать 40-50 баллов, а к ЕГЭ по физике я один раз притронулась и плюнула на это дело, это совсем не мое
2 какую форму имеют радужные полосы

- Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску?
- Какую форму имеют радужные полосы?
- Почему окраска пузыря все время меняется?
Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. при отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки.
- Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы?
- Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение интерференционных полос?
Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на которую производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите интерференционную картину. 

Виды излучений
Тепловое излучение – излучение, при котором потери атомами энергии на излучение света компенсируются за счет энергии теплового движения атомов (или молекул) излучающего тела. Тепловым источником является солнце, лампа накаливания и т. д.
Электролюминесценция (от латинского люминесценция — «свечение») – разряд в газе сопровождающийся свечением. Северное сияние есть проявление электролюминесценции. Используется в трубках для рекламных надписей.
Катодолюминесценция – свечение твердых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря ей светятся экраны электронно-лучевых трубок телевизоров.
Хемилюминесценция – излучение света в некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии. Ее можно наблюдать на примере светлячка и других живых организмах, обладающих свойством светиться.
Фотолюминесценция – свечение тел непосредственно под действием падающих на них излучений. Примером являются светящиеся краски, которыми покрывают елочные игрушки, они излучают свет после их облучения. Это явление широко используется в лампах дневного света.
Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать определенную энергию. Излучая, атом теряет полученную энергию, и для непрерывного свечения вещества необходим приток энергии к его атомам извне.
Спектры



Полосатые спектры
Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками. С помощью очень хорошего спектрального аппарата можно обнаружить, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. В отличие от линейчатых спектров полосатые спектры создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.
Для наблюдения молекулярных спектров так же, как и для наблюдения линейчатых спектров, обычно используют свечение паров в пламени или свечение газового разряда.

Спектральный анализ
Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др. В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральный анализы позволяют определять элементный и молекулярный состав вещества, соответственно. В эмиссионном и абсорбционном методах состав определяется по спектрам испускания и поглощения. Масс-спектрометрический анализ осуществляется по спектрам масс атомарных или молекулярных ионов и позволяет определять изотопный состав объекта. Простейший спектральный аппарат — спектрограф.