УЗБЕКИСТОН ПОЧТА ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР АГЕНТЛИГИ
ТОШКЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АЛОКА ИНСТИТУТИ
ФИЗИКАДАН УСЛУБИЙ КУРСАТМАЛАР
Физика курсининг маъруза дарсларида курилмаган баъзи мавзуларни мустакил урганиш, назарий саволларга жавоблар ёзиш ва кушимча топшириклар буйича масалалар ечиш мустакил ишларни ташкил килади.
Талаба бу ишларни уз вактида бажарса, хеч кандай кийинчиликка учрамайди, чунки мустакил тайёргарлик вактида адабиётлар билан ишлашни, улардан кандай фойдаланишни урганади. Билим даражаси кенгаяди. Хар бир оралик назорат буйича кушимча баллга эга булади.
Реферат ёзишда алохида стандарт форматларга ёзиш шарт эмас, балки оддий дафтарга ёзиш хам кифоя œилади.
Укув йилининг биринчи ярим йилида талаба 5 та, иккинчи ярим йилликда эса 10 та мустакил ишни бажариши керак. Мустакил ишлар дастурида хар бир топширикнинг тартиби ва ундаги кушимча масалалар вариант тартиби маърузачи томонидан берилади.
I-семестр
1-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Гироскопик эффект.
2. Гироскоплар ва уларнинг кулланилиши.
3. Ноинерциал санок тизимлари. Инерция кучи, унинг хоссалари.
4. Айланма санок тизимларидаги инерция кучи.
5. Гравитацион майдон.
6. Эквивалентлилик принципи.
7. Космик тезликлар.
8. Бернулли тенгламаси.
9. Марказий кучлар майдонидаги харакат.
10. Ноинерциал санок тизимларида сакланиш конунлари.
11. Узгарувчан массали жисмнинг реактив харакати.
2-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Электростатик майдон окими ва дивергенцияси.
2. Электростатик майдон циркуляцияси ва уюрмаси.
3. Электр диполи потенциал энергияси. Бир жинсли булмаган майдонда диполга таъсир этувчи куч.
4. Гаусс теоремасининг дифференциал шакли.
5. Икки диэлектрик чегарасидаги шартлар.
6. Сегнетоэлектриклар.
7. Цилиндрик ва сферик конденсаторлар электр сигимини хисоблаш.
3-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Узгармас ток учун узлуксизлик тенгламаси.
2. Металларда заряд ташувчиларнинг электрон табиатини тасдикловчи тажрибалар.
3. Ом конунини металлар электрон утказувчанлиги классик назариясидан келтириб чикариш.
4. Жоуль-Ленц конунини классик электрон назариядан келтириб чикариш.
5. Видеман-Франц конуни.
6. Газларнинг мустакил булмаган утказувчанлиги.
7. Ионизацион чегара.
8. Мустакил утказувчанликда ток ташувчиларнинг хосил булишига олиб келувчи жараёнлар.
9. Газ утказувчанлик плазма.
10. Мустакил газ утказувчанликларнинг турлари.
4-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Магнитизм релятивистик эффект сифатида.
2. Бир жинсли булмаган магнит майдонидаги токли контурга таъсир этувчи куч.
3. Магнит майдон индукцияси окими ва дивергенцияси.
4. Магнит майдон индукция циркуляцияси ва уюрмаси.
5. Икки магнетик чегарасидаги шартлар.
6. Электромагнитлар.
7. Магнетомеханик ходисалар.
8. Фуко токлари ва уларнинг кулланилиши.
9. Дифференциал шаклдаги Максвелл тенгламалари.
10. Зарядланган зарраларнинг электр ва магнит майдонлардаги харакати. Электроннинг солиштирма зарядини аниклаш.
11. Масс-спектроскопия.
12. Зарядланган зарралар тезлаткичлари.
5-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Тебраниш тенгламасининг комплекс функция холидаги куриниши.
2. Тебраниш тизимининг асллиги.
3. Механик ва электромагнит автотебранишлар.
4. Узгарувчан ток занжиридаги кувват.
5. Бир хил частотали узаро перпендикуляр иккита тебранишларни кушишда оддий нукта траекториясинининг тенгламасини чикариш.
6. Хар хил частотали узаро перпендикуляр тебранишларни кушиш.
7. Резонанс вактида резонанс частотасининг амплитудасини ва уларнинг асллик билан богликлик формулаларини чикариш.
Мисол учун саволларга жавоб œуйидагича ¸зилади.
+АТТИ+ ЖИСМНИНГ АЙЛАНМА ХАРАКАТИДА ТАШ+И КУЧНИНГ БАЖАРГАН ИШИ
+аттик жисм кузгалмас z ук атрофида айланаётган булсин. Унинг dm массали i элементлар булакчасига Fi куч таъсир килаётганда dt вакт ичида i-элементар булакча dsi=ridj масофани утсин, бунда ri-элементар булакчанинг айланиш радиуси, dj-эса унинг вакт ичида утган бурчак масофаси. Бу масофада dmi элементар массани кучиришда Fi кучнинг бажарган иши dAi кучнинг Fi тангенциал ташкил этувчининг dsi масофага купайтмасига тенг
dAi=Fidsi=Firidj
Бунда (Fi ri) катталик кучнинг z укка нисбатан куч моментининг модули çMiê га тенгдир. Демак
dAi=±çMiêdj (1)
Элементар бурилиш бурчаги dj ни вектор dj, яъни ук буйлаб йуналган вектор деб караш мумкин: d=wdt/
Агар Mi ва dj вектор бир хил йуналса, dAi мусбат (dAi>0), карама-карши йуналганда эса dAi манфий (dAi< 0) булади. Шунинг учун (1) формулани Мi ва dj векторларнинг ¢заро скаляр к¢пайтмаси к¢ринишида ёзиш мумкин
dAi=() (2)
У холда жисмнинг барча элементар массаларига œуйилган кучларнинг бажарган элементар иши dA, айрим кучлар бажарган ишлар dAi нинг алгебраик йиšиндисига тенгдир:
dA
Унг тамондаги йиšинди жисмга œуйилган барча ташœи кучларнинг Z айланиш ¢œига нисбатан натижавий куч моментини беради. Шунинг учун
dA (3)
Агар œаттиœ жисмнинг айланиш ¢œи œузšалмас булса ва векторлар устма-уст тушади ва (3) формула ¯исоблаш учун œулай к¢ринишга келади.
dAкMzdjкMкwdt (4)
Чекли ваœт оралиšидаги бажарилган иш (5) ифодани интеграллаш орœали топилади
А (5)
Агар жисмга таъсир œилувчи кучларнинг натижавий моменти узгармас (=const) œолса, (5) формула œуйидаги куринишга келади
(6)
Бу ифода илгариланма ¯аракат ваœтидаги узгармас куч () нинг бажарган иши А=FS ифодасига ухшашдир. Таœœослашлар шуни курсатадики, айланма ¯аракат учун куч вазифасини куч моменти, чизиœли dS=vdt масофа вазифасини эса бурчакли к¢чиш бажарар экан.
РЕЛЯТИВИСТИК МЕХАНИКАДА ТЕЗЛИКЛАРНИ ›УШИШ
Лоренц алмаштиришларга асасланган, тезлиги ёруšлик тезлигига яœин булган ¯аракатларни урганадиган механика релятивистик механика дейилади.
›узšалмас К инерциал саноœ тизимдаги моддий нуœта тезлик векторининг х,у,z ¢œларига проекциялари:
, , (1)
Ÿаракатланувчи К1 инерциал саноœ тизимдаги моддий нуœта тезлик векторининг хI,yI,zI ¢œларига проекцияларини бундай белгилаймиз
, , (2)
Бу билан барча тезликларни œушишнинг релятивистик œонуни нисбийлик назариясининг иккинчи постулатига мувофиœ келадиган натижаларни ¯ам беради. Ÿаœиœатан ¯ам га тенг булсин деб фараз œилинса, vx учун (2) формуланинг биринчи ифодасидан œуйидаги тенглик келиб чиœади
Бу натижа ёруšлик тезлиги барча инерциал саноœ тизими бир хил деб таърифланувчи Эйнштейн иккинчи пастулатининг тасдиœланишидир. Лоренц алмаштиришларидан фойданиб, К тизимдаги тезлик орœали КI тизимдаги тезликлар учун ¯ам œуйидаги тенгликка мос равишда булиб танланса, тезликлар учун КI тизимдан К тизимга утишдаги алмаштириш формулалари келиб чиœади
, ,
Агар моддий нуœтанинг тезлиги ва саноœ тизимларнинг нисбий тезлиги ёруšлик тезлигидан кичик яъни v<< c , булса, Ньютон механикасидаги тезликларни œушиш œонуни келиб чиœади ва
ифодаларни келтириб чиœариш œийин эмас.
6-топширик
«Сунувчи ва мажбурий тебранишлар» мавзуси б¢йича масалалар ечиш
7-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Сферик тулкин тенгламаси.
2. Ихтиёрий йуналишда таркалаётган тулкин тенгламаси.
3. Тулкин тенгламаси.
4. +аттик жисмдаги эластик тулкиннинг тезлиги.
5. Эластик т¢лкиннинг энергияси.
6. Торнинг тебраниши.
7. Товуш.
8. Газларда товуш тезлиги.
9. Электромагнит майдон учун тулкин тенгламаси.
10. Электромагнит майдон импульси.
11. Динамик нурланиш.
8-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Икки диэлектрик чегарасида ясси тулкиннинг кайтиши ва синиши.
2. Ёруглик окими. Фотометрик катталиклар.
3. Геометрик оптиканинг асосий конунлари.
4. Марказлашган оптик тизим.
5. Юпка линза.
6. Фазо ва вакт когерентлиги. Когерентлик вакти ва узунлиги.
7. Ясси параллел пластинкалардаги интерференцияда когерентлик шартлари. Тенг огишли поласалар.
8. Узгарувчан калинликдаги пластинкаларда интерференция шартлари. Тенг калинлик полосалари.
9. Майкельсон интерферометри.
10. Куп нурли интерференция.
11. Ярим текисликнинг тугри чизикли киррасида Френель дифракцияси. Карно спирали.
12. Френель ва Фраунгофер дифракцияларини кузатиш шартларини солиштириш ва геометрик оптика конунларини куллаш чегараси.
13. Рентген нурлари дифракцияси.
14. Объективнинг ажрата олиш кучи.
15. Голографиянинг асосий принциплари.
16. Ясси кутбланган ёругликнинг кристалл пластинка оркали утиш. Икки кутбловчилар орасидаги кристалл пластинка.
17. Сунъий иккиламчи нурнинг синиши.
9-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Ёруглик тезлигини аниклаш буйича тажрибалар.
2. «Шамол эфири» ни аниклаш буйича Майкельсон тажрибалари.
3. Электромагнит тулкинлар учун Допплер эффекти.
4. Иссиклик нурланиши учун Планк формуласини келтириб чикариш.
5. «Ультрафиолет халокат».
6. Рентген нурлари.
7. Комптон эффекти.
8. Гармоник осциллятор.
9. Атом ва молекулаларнинг спектрлари. Рентген нурлари спектрлари.
10. Ёругликнинг комбинацион сочилиши.
11. Мажбурий нурланиш. Лазерлар.
10-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Политропик жараёнлар.
2. Ван-дер-Ваольс газлари.
3. Совутиш машиналари.
4. Идеал газ, сув, эриш энтропиясини хисоблаш.
5. Энтропиянинг айрим кулланилиш со¯алари.
6. Термодинамик потенциал.
7. Бугланиш ва конденсация, туйинган буг.
8. Модданинг критик холати.
9. Туйинган буг ва ута кизиган суюклик.
10. Эриш ва кристаллизация.
11. Клапейрон-Клаузиус тенгламалари, холат диаграммаси.
11-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Эхтимоллик назариясининг асосий тушунчалари.
2. Молекулалар иссиклик харакати характери. Молекулаларнинг идиш деворларига урилиш сонини хисоблаш.
3. Максвелнинг таксимот конунини тажрибада текшириш. Авогадро сонини аниклаш.
4. Энтропиянинг холат эхтимоллиги билан богликлиги.
5. Ута сийраклашган газлар.
6. Суюкликларда сирт таранглиги.
7. Суюкликнинг ботик юзаси остидаги босим.
8. Суюклик ва каттик жисм чегарасидаги ходисалар.
9. Капилляр ходисалар
12-топширик
«Классик статистика» мавзуси буйича масалалар ечиш
13-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Штерн ва Герлах тажрибалари.
2. Зееман эффекти.
3. Электрон парамагнит резонанс.
4. Ферми-Дирак ва Бозе-Эйнштейн квант статистикаларининг фарки.
5. Фонон гази. Кристалл панжара иссиклик сигими.
6. Ута ¢тказувчанлик.
7. «Металл-ярим утказгич» ва «Ярим утказгич-ярим утказгич»чегарасидаги контакт ходисалар.
8. Пельтье эффекти.
9. Эйнштейн ва де-Гааза тажрибалари.
14-топширик
«Атом физикаси» мавзуси буйича масалалар ечиш
15-топширик
Мавзулар мазмуни
1. Атом ядроларининг булиниш реакцияси. Занжир реакцияси.
2. Ядро энергетикаси принциплари.
3. Атом ядросининг синтези.
4. Мессбауэр эффекти.
5. Гамма нурларнинг моддалар билан таъсирлашиши.
6. Ядро моделлари.
7. Нейтроннинг очилиш тарихи.
8. Трансуран элементлар.
9. Антизарралар.
10. Элементар зарраларнинг кварслаш.
Мисол учун саволларга жавоб œуйидагича ¸зилади.
Икки зарра бир-бири билан 10-15 м.лар чаммасига яœинлашганда ядровий кучларнинг таъсири туфайли ¢заро интенсив таъсирлашади, натижада ядровий ¢згаришлар вужудга келади. Бу жара¸нни ядровий реакциялар деб аталади. Ядровий реакцияни œуйидагича ¸зиш одат б¢лган: ¸ки А(а,b)В, бунда А-бошланšич ядро, а-реакцияга киришувчи зарра, b –ядровий реакция ажралиб чиœувчи зарра. В – ядровий реакцияда вужудга келадиган ядро, a-b зарралар нейтрон, протон, алфа зарра, гамма квант енгил ядролар ёки бошœа элементар зарралар б¢лиши мумкин.
Биринчи ядровий реакциянинг 1919 йилда Резеовфорд амалга оширган, бунда азотни a зарралар билан бомбардимон œилиш натижасида кислород ва протон ¯осил б¢лган. Юœорида баён этилган ядровий реакцияларнинг ёзиш усулига асосланиб мазкур реакцияни
ёки N14(d,p)O17
к¢ринишда ифодалаш мумкин.
Реакцияларнинг турлари к¢п, улардан 1) зарядли зарралар, 2) нейтронлар, 3) v-квант таъсирида амалга ошадиган реакцияларга ажратиш мумкин.
1) Ядровий реакцияларнинг оралиœ ядро орœали амалга ошироиш. Бунда реакция икки босœичда ¢тади. Биринчи босœичда зарра ядро томонидан ютилади, вужудга келадиган тизимини оралиœда ядро ёки компауд ядро деб аталади. Иккинчи босœичда эса оралиœ ядро емирилади. Демак, реакция A+a®c*®B+b схема б¢йича амалга ошади. С. ядронинг яшаш давомийлиги анча катта, тахминан (10-14¸10-15) с б¢лади. Ядро физикасида ядровий ваœт тушунчасидан фойдаланиш одат б¢лган. Ядровий ваœт деганда энергияси 1 МэВ б¢лган нуклон ядросининг диаметрига тенг масофани босиб ¢тиши учун кетган ваœт
тушунилади. Демак оралиœ ядронинг яшаш давомийлиги ядровий ваœтда 106¸107 марта катта.
2) Заррани ядро билан бевосита ¢заро таъсирлашуви туфайли амалга ошадиган реакциялар. Мисол тариœасида нейтронни ядро билан ¢заро тасирлашувини баён œилайлик. Ядрога яœинлашганда
1. ядровий реакцияга киришуви зарраларнинг умумий заряди реакцияда вужудга келган зарраларнинг зарядига тенг.
2. ядровий реакцияга киришаётган зарралардаги нуклонларнинг т¢лиœ сони реакциядан кейин ¯ам саœланади, яъни реакцияда ¯осил б¢лган зарралар нуклонларнинг т¢лиœ сонига тенг б¢лади.
3. ядровий реакцияларда массанинг саœланиш œонуни бажарилади. Бу икки œонунни биргаликда баён œилмоœчилигимизнинг сабаби масса ва энергия ¢заро Wкmc2 муносабат билан боšланганлигидадир. Ядровий реакцияни белгилашига амал œилайлик, у ¯олда ядровий реакцияга киришаётган зарраларнинг тинчликдаги массаларини mА ва mа реакцияда вужудга келган зарраларни эса mВ ва mb деб белгилаймиз. Уларнинг энергияларини мос равишда ТА, Та, ТВ, Тb деб белгилаймиз. Натижада, реакцияга кираша¸тган зарралар т¢лиœ энергияларнинг йиšиндиси реакцияда вужудга келган зарралар т¢лиœ энергияларнинг йиšиндисига тенглигини Э.Ферми (Италия), И.Жомио-Кюри ва М.Савич (Франция), О.Ган ва Ф.Штарссман (Германия), О. Фриш ва Л.Майтнер (Австрия) ларнинг тажрибалари ва назарий изланишлари туфайли нейтронлар билан бомбардимон œилинган оšир ядролар (масалан уран) ни икки œисмга б¢линиши аниœланди. Бундан ташœари нейтронлар, электронлар ва v-нурланишларнинг ¯ам вужудга келиши кузатилади. Бу ¯одиса ядро б¢линиши деб ном олади. Б¢линиш жара¸нида вужудга келган ядроларни эса б¢линиши парчалари деб аталади.
Ядронинг б¢линиши ¯ам томчиникига ¢хшаш б¢лади. Нейтрон ядро ичига кириб нуклонларга ажралиб кетади ва ядровий кучлар туфайли ядро билан боšланиб œолади. Бунда нейтрон ядрога нуклонлар «номинтив»га ¢зининг кинетик ва боšланиши энергияларнинг йиšиндисига тенг миœдордаги энергия беради. Ядрога берилган бу энергия суюœлик томчисини дифформациялаш жара¸нида берилган энергияга ¢хшайди. Ядро б¢линиш ходисасининг назариясини 1939 йилда Н.Бор, Ж.Уиллер ва Я.И. Френель яратди. Шу назарияга асосланган ядронинг б¢линиш механизмини соддалаштирилган тарзда юœорида ба¸н œилдик. Энди, ядронинг б¢линишида кузатиладиган нейтронлар ва электронлар œандай сабаблар туфайли вужудга келади?-деган саволга жавоб берайлик. Бунинг учун ядролапр тузилишидаги œуйидаги œонуниятга эътибор берайдик. Элементлар даврий жадвалдаги турли стабил (яъни барœарор) ядролардаги нейтронлар сони N нинг протонлар сони Z га нисбатан оšир ядролар со¯асига силжиганимиз сари бу нисбатни œиймати каталашиб боради. Масалан, О16, Ag108, Ba127, U238 ядролари учун NZ нинг œийматлари мос равишда 1,0:1,3:1,45:1,6 ларга тенг. демак оšир ядро б¢линиши туфайли ¯осил б¢лган б¢линиш парчаларида ¯ам нейтронлар протонлардан анчагина к¢п б¢лади. Бундан ташœари, б¢линиш парчалари вужудга келган ваœтда нихоят даражада деформацияланган б¢лади. Бундай деформацияларга эга б¢лган ядроларни ¢та уйšонган ядролар деб аталади. Шунинг учун ¢та уйšонган ядро “шилиниб” нейтрон чиœариб юборади.
2 Ёруšликни тезлигини аниœлашдаги тажрибалар
Физиканинг му¯им œисмларидан бири оптика б¢лимидир. Бунда ¸руšлик œоидалари, уларнинг хусусияти, ¸руšликнинг мухит билан таъсири ¯амда ёруšликнинг табиатига боšлиœ бошœа œонунлар ¢рганилади.
Аввало, ёруšликнинг мо¯ияти нима, деган савол бизни œизиœтиради. Инсон хис œиладиган ёруšлик-т¢лœин узунлиги l=(0,40-0,77)10-6м интервал б¢лган электромагнит т¢лœинлардир. Аммо бундай жавоб кейинги ваœтларда олинган тажриба натижаларига мос келмай œолди. Тажрибалар натижасига к¢ра, ¸руšликда зарра оœими каби хусусият борлиги аниœланади. Дастаб, бу икки назария бюир-бирига зид к¢ринса-да, чуœурроœ œаралганда улар бир-бирини т¢лдириш ва ¸руšликнинг умумий хусусиятини т¢лароœ очишга ёрдам бериши аниœланди. Энди ёруšликнинг тарœалишига оид баъзи хусусиятлар-ёруšликнинг т¢šри чизиœ б¢йлаб тарœалиши ва ёруšлик тезлиги каби тушунсœчалар билан танишайлик. Аввал ёруšлик нури тушунчасини аниœлаймиз. Ёруšлик нури деганда энергия оœимининг тарœалиш й¢налиши кузда тутилади. Тажриба ва кузатишлардан аниœланишича бир жинсли му¯итда ёруšлик нурлари т¢šри чизиœлардан иборат булади. буни œуйидаги оддий тажрибалардан куриш мумкин.
Улчами жуда кичик ёруšлик манбаи S дан тараœалаётган ёруšлик бирор экранга тушаётган булсин. Ёруšлик йулига бирор жисм, масалан, шаффоф булмаган шар шаклидаги D жисм œуйилса, экранда жисмнинг аниœ сояси ¯осил б¢лади.
Бунда жисмнинг сояси, яъни нур тушмайдиган экран сояси аниœ чегарага эга б¢либ, ёруšликнинг т¢šри чизиœ буйича тарœалишини исботлайди. Агар ёруšлик манбаи нуœтавий б¢лмай, маълум ¢лчамга эга булса, у ¯олда соянинг аниœ чегараси й¢œолади. Экранда жисм шаклининг бирор œисмидагина соя ¯осил œилиши мумкин. Мисол тариœасида бояги расмда к¢рсатилган ярим соя ¯осил б¢лган ¯олни келтириш мумкин. Т¢ла соянинг четларида очроœ со¯а ¯осил б¢лади. Бу со¯а ярим соядир. Хулоса œилиб шуни айтиш мумкинки, агар ёруšлик манбаининг ¢лчами жисм ва экран орасидаги масофа œийматидан анча кичик б¢лса ёки ёруšлик жуда кичик тешикчаларданг ¢тса, у холда ёруšликнинг т¢šри чизиœ б¢йича тарœалиш œонуни бузилади.
Энди мухим физик катталиклардан бири-ёруšлик тезлиги ва унинг œийматини тажрибада аниœлаш масаласи билан танишайлик. Ёруšлик тезлигининг мавжудлиги ва уни аниœлаш масаласи узоœ ваœт мобайнида олимларни œизиœтириб келган. Биринчи марта ёруšлик тезлигини ¢лчашга Дания астрономи Ремер уриниб к¢рди.
Юпитер планетаси й¢лдошининг тутилиш ваœтини текшириб, у ёруšлик тезлиги учун с=215000 км/с œийматга тенг натижани олади.
Ер шароитида ёруšлик тезлигини биринчи марта Физо ¢лчашга муваффаœ б¢лди. Физо тажрибасининг схемаси ушбу расмда келтирилган. Физо ¢з тажрибасида ёруšликни айланаётган šилдирак тишлар орасидан ¢тказади.
Утган ёруšлик нури маълум масофани ¢тиб, к¢зига тушади ва ундан яна šилдиракка œайтади. Агар бунда œайтган ёруšлик šилдирак тишлари орасидаги навбатдаги тешикка туšри келса, у ¢тади, аммо šилдирак тишлари орасидаги кесик айланиш тезлиги ёруšликнингкузгуга бориб сунг œайтиб келгунча ¢тган ваœтни белгилаш мумкин экан.
Физодан кейин ёруšлик тезлигини Фуко аниœлашга уриниб к¢рди. Фуконинг ёруšлик тезлиги учун олган натижаси с=296000 км/с га тенг б¢либ чиœади.
Физо ва Фуко тажрибаларини такомиллаштириб майкельсон ёруšлик тезлигини катта аниœлик билан ¢лчашга мувоффаœ б¢лди. Майкольсон Физо тажрибасидаги тишли šилдирак ва Фуко тажрибасидаги айланувчи к¢згу ¢рнига 8 œиррали презматик к¢згудан фойдаланилади. Майкельсон ¢з тажрибасини орасидаги масофа t=35373.21 v б¢лган Вильсон ва Сан Антонио тоšларида ¢тказди. Ёруšлик кучли œувватга эга б¢лган S манбадан чиœœач, вертиквал ¢œ атрофида айланувчи призматик к¢згуга бир томонлама тушади.
Призмадан œайтган ёруšлик ёрдамчи к¢згу орœали Вильсон тоšига юборилади. Бу тоšда ¢рнатилган парабола к¢згу-œайтаргичдан œайтиб, ёруšлик Антонио тоšи томон й¢л олади. бу тоšда ¯али худди шундай œайтаргич ёрдамида Вильсон тоšига œайтади. Ушбу тоšдаги к¢згудан яна œайтгач, ёруšлик нури кузатиш пайтига келади. Агар призма œ¢зšалмас б¢лган пайтда манбадан чиœœан ёруšликдаги тасвири ¯осил б¢лади.
С¢нги маълумотларга к¢ра ёруšликнинг вакуумдаги тезлиги
с=299792456,2±1,1 м/с га тенг.
Талабаларнинг мустаœил иши учун физикадан услубий к¢рсатмалар
Физика кафедраси мажлисида му¯окама œилиниб к¢пайтиришга œарор œилинди
(2002 йил_____16.01. _№_____ба¸ннома)
Масъул му¯аррир: А.Ÿ. ›осимов
Му¯аррир: ›. Парпиева
Тузувчилар: М.Ф.Рахматуллаева
М.А. Абдуœодиров
Муса¯¯и¯:
Компьютерда терувчилар:
Гафурова Д.Ш.
Муродов
З.Н