Fenômenos ondulatórios, interferência e conceitos de óptica baseados em cálculo para uma sequência de física universitária, distintos dos módulos de mecânica e eletromagnetismo.
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- Velocidade de onda v em função da frequência f e do comprimento de onda lambda
- v = f * lambda
- Período T de uma onda
- Tempo necessário para uma oscilação completa
- Frequência f em função do período T
- f = 1/T
- Equação geral de uma onda senoidal y(x,t)
- y(x,t) = A sin(kx - omega*t + phi)
- Número de onda k
- k = 2*pi/lambda
- Frequência angular omega em função da frequência f
- omega = 2*pi*f
- Intensidade I de uma onda
- Potência média por unidade de área; proporcional ao quadrado da amplitude
- Princípio da superposição de ondas
- O deslocamento líquido em um ponto é a soma vetorial dos deslocamentos de todas as ondas individuais
- Diferença de caminho para interferência construtiva
- Delta = m*lambda onde m = 0, 1, 2, ...
- Diferença de caminho para interferência destrutiva
- Delta = (m + 1/2)*lambda onde m = 0, 1, 2, ...
- Diferença de caminho entre duas fendas em um ângulo theta no experimento de Young
- Delta = d*sin(theta) onde d é a separação entre as fendas
- Posições das franjas claras na fenda dupla de Young (aproximação de ângulo pequeno)
- y = m*lambda*L/d onde m = 0, 1, 2, ...; L é a distância até a tela
- Posições das franjas escuras na difração por fenda única
- a*sin(theta) = m*lambda onde m = 1, 2, 3, ...; a é a largura da fenda
- Definição de onda estacionária
- Padrão de onda resultante de duas ondas que se propagam em direções opostas com a mesma frequência e amplitude
- Comprimentos de onda para ondas estacionárias em uma corda presa nas duas extremidades
- lambda_n = 2*L/n onde n = 1, 2, 3, ... e L é o comprimento da corda