Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri. 4. Gözlemci kaynağa yaklaştığına göre; c bağıntısını yazabiliriz. f g

Benzer belgeler
Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Özel Görelilik Teorisi. Test 1 in Çözümleri. 3. 0,5c

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

12. SINIF KONU ANLATIMLI

KUTUPLANMA (Polarizasyon) Düzlem elektromanyetik dalgaların kutuplanması

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir?

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

AST404 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ HAFTALIK UYGULAMA DÖKÜMANI

CEVAP D. 6. T 1 > T c, B 1 = B T 2 < T c, B 2 = 0 ESEN YAYINLARI

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

X-Işınları ve Maddenin Yapısı. Test 1 in Çözümleri

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

A A A A A A A A A A A

YILDIZLARIN HAREKETLERİ

Radyoaktivite - Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

Morötesi ışınlar (ultraviole ışınlar); güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilir ve x-ışınlarına göre dalga boyları

HAYALİMO EKİBİ 5.ÜNİTE IŞIĞIN YAYILMASI

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

AST202 Astronomi II. Doç. Dr. Tolgahan KILIÇOĞLU

Fotovoltaik Teknoloji

DALGALAR. Su Dalgaları

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar.

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

ATOM MODELLERİ.

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Ebru Şenel

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Kimyafull Gülçin Hoca

Isı transferi (taşınımı)

Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon

ISININ YAYILMA YOLLARI

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

SESİN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

SPEKTROSKOPİ ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Elektromanyetik radyasyon (ışıma)

LAZER CĐHAZI : (1 ) lazer ortamı (2) maddeye verilen enerji (ışık), (3) ayna, (4) yarı geçirgen ayna, (5) dışarı çıkan lazer ışını

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

Bir malzemenin kırılma indisi n, ışığın boşluktaki hızının (c) ışığın o malzemedeki

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

FİZ217 TİTREŞİMLER VE DALGALAR DERSİNİN 2. ARA SINAV SORU CEVAPLARI

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I IŞINIMLA ISI İLETİMİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

ASTROFİZİĞE GİRİŞ. Şekil 1. Elektromanyetik tayf türleri

Maddenin Tanecikli Yapısı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

Coğrafya X-Robots-Tag: otherbot: noindex, nofollow

10. SINIF KONU ANLATIMLI

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

Doppler Ultrasonografisi

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri Elektronik kutuplaşma

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

Theory Tajik (Tajikistan)

Ünite 15 POLAROİD LENSLER

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Transkript:

39 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık dalgalarınınkine göre daha düşüktür. Yani radyo dalgaları düşük frekanslı ışık dalgasıdır denilebilir. Diğer yandan bir ses dalgası maddenin mekanik titreşiminden elde edilir ve elektromanyetik dalga değildir. Öyleyse radyo dalgaları ses dalgası değildir. 2. Radyo dalgaları, diğer elektromanyetik dalgalara göre daha uzun dalga boylarına sahip olmalarına karşın ışık hızıyla hareket ederler. Söz konusu istasyonda üretilen dalgaların dalga boyu; λ = f 3. λ = = 150 m bulunur. 6 2. 3. Elektromanyetik dalgalarda da doppler olayı vardır. Anak elektromanyetik dalgalarda yalnıza kaynak ve gözleminin bağıl hareketi anlamlıdır. Çünkü gözleminin hızı ile dalga kaynağının hızı ne olursa olsun elektromanyetik dalganın hızı sabit ve değerindedir. hareketsiz G 1 gözlemisi dalgaların kırmızıya kaydığını görür G 1 1 2 3 K 1 K 2 K 3 4 K 4 hareketsiz G 2 gözlemisi dalgaların maviye kaydığını görür G 1 G 2 Nihat Bilgin Yayınılık 4. Gözlemi kaynağa yaklaştığına göre; vb fg = fk( 1 + ) bağıntısını yazabiliriz. f g > f olduğuna göre gözlemi radyo dalgalarının frekansını büyümüş olarak algılar. 5. K gözlüğündeki çizgiler düşey eksenlidir. Bu gözlük takıldığında yatay yüzeylerden gelen parlamaların büyük kısmını oluşturan yatay polarize ışık bloke edilir. Bu gözlük özellikle araba kullanılırken takılmalıdır. L gözlüğü ise 3 boyutlu filmleri seyretmek için uygundur. 6. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken, B nin olduğu bölgede B v değerinde bir elektriksel alan oluşur. Buna göre E = B v ifadesi doğrudur. 7. Elektromanyetik dalgalar; Işık hızı ile yayılırlar. Enine dalgalardır. Girişim ve kırınım yaparlar. Doğrular boyuna yayılırlar. Elektrik ve manyetik alanlardan etkilenmezler. Buna göre yanlış olan seçenek B dir. dalga yayarak sağa doğru ilerleyen kaynak Kaynağın yaklaştığı gözlemi, dalgaların ön tarafta toplandıklarını bir başka ifadeyle, dalga boyu küçülerek maviye kaydığını görür. Kaynağın uzaklaştığı gözlemi ise dalgaların dalga boylarının büyüdüğünü ve kırmızıya kaydığını görür.. Durgun bir gözlemiye göre yükün etrafında elektrik alanın yanında manyetik alanın da oluşması için yüklü ismin ivmeli hareket etmesi gerekir. Elektromanyetik dalgalar yüklü isimlerin ivmeli hareketi sonuu oluşurlar.

2 ELEKTROMANYETİK DALGALAR Durgun elektrik yüklü bir ismin etrafında elektrik alan oluşur. Anak manyetik alan oluşmaz. Dairesel bir yörüngede dolanan elektrik yüklü bir isim ivmeli hareket yapar. Bu ismin çevresinde elektrik alanın yanında manyetik alan da oluşur Doğrusal bir yörüngede sabit ivme ile hareket eden yüklü bir ismin de çevresinde elektrik ve manyetik alan oluşur. 9. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu, dalgaları üreten kaynağın frekansına bağlı olarak değişir. Bu nedenle I. yargı doğrudur. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu, kaynağın hareket yönüne bağlı değildir. Bağlıdır denildiği için II. yargı yanlış olur. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu yayılmanın olduğu ortama bağlı olduğundan III. yargı doğrudur.. Elektromanyetik dalgaların(ışımaların) oluşuyla ilgili bazı özellikler şöyledir. Radyo dalgaları, iletkenlerin içinde titreşen elektronlardan oluşur. Mor ötesi ışınlar, elektrik arklarından ve gaz boşalmalarından oluşur. X-ışınları, elektronların bir hedefe çarptırılıp durdurulmaları sonuu oluşur. Gama ışınları, radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayılır. Mikrodalgalar çok sıak isimlerden yayılmazlar. Bu nedenle yanlış olan seçenek E dir. 11. Bütün dalgalar; Yansıma yapma Girişim yapma Enine veya boyuna yayıma Kırılmaya uğrama özelliklerine sahiptir. Elektromanyetik dalgalar da bu özelliklere sahiptir. Ayrıa özel olarak elektromanyetik dalgaların yayılma hızı ışık hızına eşittir. Nihat Bilgin Yayınılık 12. -ışınları radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayılır. Uyarılmış radyoaktif atomların çekirdeğinin daha düşük enerji seviyelerine dönerken yaydığı ışınlar (elektromanyetik dalga) -ışınlarıdır. 13. (+) yüklü bir ismin basit harmonik hareket yapması, veya (+) yüklü bir ismin çembersel hareket yapması olayları ivmeli harekettir. Yüklü bir isim ivmeli hareket yaptığında çevresine elektromanyetik dalga yayar. (+) yüklü bir isim sabit v hızı ile hareket ettiğinde ivme olmadığından bu yükün çevresinde sadee elektrik alan çizgileri oluşur. Elektromanyetik dalgalar oluşmaz. 14. Radyo dalgalarının özellikleri aşağıdaki gibidir. Düşük frekanslı elektromanyetik dalgadır (ışıktır) Elektrik yüklerinin ivmelendirilmesi sonuu oluşur. Işık hızıyla hareket eder. Elektromanyetik dalga olduklarından boşlukta da yayılır. Radyo dalgaları yüksek enerjili ses dalgaları değildir. 15. Kızılötesi ışınlar; Termal kemeralarda Hastalık teşhisinde Fotoğraf makinelerinde kullanılır. 16. Elektromanyetik dalgalar; Boşluk ve havada Cam ve su gibi saydam ortamlarda Kristal yapılı katılarda yayılırlar.

+ ELEKTROMANYETİK DALGALAR 3 Test 2 nin Çözümleri 1. Mikrodalgalar; Çok kısa dalga boylu radyo dalgalarıdır. Radar, fırın ve kısa mesafe telefon bağlantılarında kullanılır. 2. Kızılötesi dalgalar; Bütün sıak isimlerden yayılırlar. Maddeler tarafından soğurulurlar. Soğurma sonuu dalga enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Fotoğraf makinelerinde kullanılırlar. Işık hızı ile hareket ederler. Işık hızına yakın hızlarla hareket ederler ümlesi yanlıştır. 3. Mor ötesi ışınlar; 4. Güneş yanıklarının başlıa nedenidir. Güneşten gelen mor ötesi ışınların büyük kısmı ozon tabakasına takılır. Elektromanyetik dalgadır. metal hedef (anot) elektronlar katot (flaman) havası boşaltılmış Nihat Bilgin Yayınılık açısı olup hedeften çıkan X-ışınları tüpün çeperlerinden dışarı çıkar. Elektronların yavaşlamadan hedefe varmalarını sağlamak için tüpün havası boşaltılmıştır. X-ışınlarının oluşum mekanizması, fotoelektrik olaya neden olan olayın tam tersidir. Yüksek hızlarla metal bir hedef üzerine gönderilen serbest elektronlar, enerjilerinin tamamını veya bir kısmını burada çarpmış oldukları metal atomlarına devrederek, çok küçük dalga boylu (çok yüksek frekanslı) elektromanyetik dalgaların salınmasına neden olurlar. Elektromanyetik dalgalar içinde frekansı en yüksek olan ışın gama ışınlarıdır. X-ışınları elektromanyetik dalga olduklarından ışık hızı ile yayılır. Bu ışınlar kristallerin inelenmesi için kullanılır. 5. Yüklü bir isim ivmeli hareket yaparsa elektromanyetik dalga yayar. Yüklü isim hızlanırsa ya da yavaşlarsa ivmeli hareket yapmış olur. Bunun sonuunda da elektromanyetik dalga yayar. Sabit hızla hareket ettiğinde çevresine elektromanyetik dalga yaymaz. 6. Kırmızı lazer ışını Gökkuşağındaki mor renk Telsiz haberleşmesi TV yayınları Elektromanyetik dalga biçiminde yayılırlar. β parçaıkları hareketli elektronlar olup, elektromanyetik dalga değildir. + hızlandırıı gerilim ısıtıı gerilim X-ışınları Üzerinden elektrik akımı geçirilen katot, termo iyonik yayımlama yolu ile elektron sağlar. Katot ile metal hedef arasına uygulanan yüksek hızlandırıı gerilim, elektronları hedefe doğru hızlandırır. Hedef yüzeyinin elektron hüzmesine göre belli bir 7. Görünür ışık, X-ışınları ve -ışınlarının hızları aynı olup ışık hızı kadardır. Görünür ışık, X-ışınları ve -ışınlarının dalga boyları farklıdır. Görünür ışık, X-ışınları ve -ışınlarının dalga boyları farklı olduğundan frekansları da farklıdır.

4 ELEKTROMANYETİK DALGALAR. Elektromanyetik dalgalar; Enerji taşırlar Kendilerini oluşturan elektrik ve manyetik alanlar aynı fazdadır. Enine dalgalardır. şeklinde ortak özelliklere sahiptir. 12. Uydu K dan L ye hareket ederken Dünyadaki gözlemiye yaklaşır. Bu nedenle tayf çizgisinde maviye kayma gerçekleşir. Uydu L den M ye hareket ederken Dünyadaki gözlemiden uzaklaşır. Bu durumda da tayf çizgisinde kırmızıya kayma gerçekleşir. 9. Hem radyo dalgalarını hem de ışık dalgalarını yansıtan yüzeyler parlak metaller ve beyaz duvarlardır. Siyah duvarlar ise radyo dalgalarını ve ışığı yansıtmaz, aksine soğurur.. Elektromanyetik dalga yayan ışık kaynağıyla bir gözleminin birbirine göre hareketinin oluşturduğu doppler olayı inelendiğinde; Kaynak ve gözleminin birlikte aynı yönde ve aynı hızla hareket etmesi durumunda doppler olayı oluşmaz. I. yargı yanlıştır. Kaynak durgun iken gözleminin hareket etmesi halinde dopplar olayı gerçekleşir. II. yargı doğrudur. Gözlemi durgun iken kaynağın hareket etmesi halinde doppler olayı gerçekleşir. Nihat Bilgin Yayınılık 13. Ampul polarize olmayan doğal ışık yaymaktadır. K ve L filtrelerinin düşey polarize olmuş enine dalgaları geçirebilmesi için A seçeneğindeki gibi yerleştirilmesi gerekir. Bu durumda enine dalganın sadee düşey doğrultuda olan titreşimleri geçebilir. 14. Televizyon yayınları Radar dalgaları Görülebilir ışınlar Gama ışınları Elektromanyetik dalgalardır. Ultrason ihazlarında kullanılan dalgalar yüksek frekanslı ses dalgaları olup elektromanyetik dalga değildir. 11. Radar ihazlarından yayılan elekromanyetik dalgalar, hareketli kaynak gibi davranan hedef uçaktan yansır ve ihaza geri dönerken f kadar doppler frekans kaymasına uğrar. İzlenen uçak yaklaşıyor ise f de artış, uzaklaşıyor ise f de azalma görülür. Buna göre uçağın hızı ile hareket yönü dalganın frekansını etkiler. Radar-uçak arasındaki uzaklık etkilemez. 15. I, II ve III ile verilen bilgiler elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerindendir.

ELEKTROMANYETİK DALGALAR 5 dalgaboyu (m) 3x 4 3 3x 4 görünür ışık 3x 3x 20 radyo dalgaları kızıl ötesi mor ötesi gama ışınları mikrodalgalar x-ışınları 2 4 6 12 14 16 1 20 frekans (Hz) 16. Elektromanyetik dalgaların tayf çizgisinde radyo dalgalarından gama ışınlarına doğru frekans büyür, dalga boyu ise küçülür. 20. 2v Df = f k 2v 9 1200 = 4 3 1200 3 v = = 45 9 2 4 m/ s bulunur. 17. Kaynak gözlemiden uzaklaşmakta olup gözleminin algıladığı frekans; v f g = f b k 1 - m bağıntısıyla hesaplanır. Bağıntıdan da görüleeği gibi gözlemi frekansı küçülmüş olarak algılar. 1. Kaynak gözlemiye yaklaşmakta olup gözlemi hareketsizdir. v f g = f b k 1 + m yazabiliriz. L araındaki gözlemi K araından gelen ışığın frekansını büyümüş olarak, dalga boyunu ise küçülmüş olarak algılar. I. ve II. yargılar doğrudur. Nihat Bilgin Yayınılık 21. Kuleye yaklaşmakta olan uçak, kulenin radyo dalgalarını; 2v f = fk bağıntısıyla belirlenen frekans farkı ile algılar. 2 45 9 Df = 12 3 Df = 3600 Hz ve daha büyük frekansla algılar. 19. K araı elektromanyetik dalga kaynağına yaklaşmakta olduğundan; 0, 1 fk = f( 1 + ) = 1, 1f bulunur. L araı elektromanyetik kaynaktan uzaklaşmakta olduğundan 0, 1 fl = f( 1 - ) = 0, 9f bulunur. Frekanslar arasındaki ilişki ise; f K > f > f L olur. 22. Yıldızlardan birini gözlemleyen astronot yıldız ışığının kırmızıdan maviye kaydığını gözlemliyorsa yıldız astronota yaklaşıyor demektir.