शॉर्टकट विधियाँ
NEET परीक्षा:
शॉर्टकट विधियाँ और ट्रिक्स
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प्रकाश के प्रकटीकरण और प्रतिस्थापन के नियम:
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प्रकाश के प्रकटीकरण का अंश प्रकाश के प्रकटीकरण के अनुरूप होता है, और प्रतिस्थापन का अंश प्रकटीकरण के अंश से Snell के नियम द्वारा संबंधित होता है: $$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$$
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दर्पण और लेंसों की फोकसल लंबाई और वृद्धि:
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गोलाकार दर्पणों के लिए दर्पण समीकरण का उपयोग करें: $$\frac{1}{f} = \frac{1}{do} + \frac{1}{di}$$
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पतली लेंसों के लिए लेंस समीकरण का उपयोग करें: $$\frac{1}{f} = \frac{1}{do} + \frac{1}{di}$$
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छवि दूरी और वस्तु दूरी:
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पतली लेंस समीकरण और वृद्धि समीकरण का उपयोग करें: $$M=\frac{di}{do}$$
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प्रकाश उपकरणों में लेंस:
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माइक्रोस्कोप्स के लिए, कुल वृद्धि ऑब्जेक्टिव लेंस की वृद्धि और ईयेपिस की वृद्धि के गुणन द्वारा दी गई है।
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टेलीस्कोप्स के लिए, कोणीय वृद्धि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकसल लंबाई के अनुपात में ईयेपिस की फोकसल लंबाई द्वारा दी गई है।
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प्रकाश की गति और प्रतिकृति अभिकर्ता:
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प्रकाश की एक माध्यम में गति द्वारा दी गई है $$ v = c/n$$
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एक सामग्री का प्रतिकृति अभिकर्ता द्वारा दी गई है $$ n = \frac{\text{Speed of light in vacuum} }{\text{Speed of light in the material}}$$
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अंतराल, विकिरण और ध्रुवीकरण:
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अंतराल के लिए, मार्ग के अंतर सूत्र का उपयोग करें $$ \delta =d \sin\theta$$
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प्रकाश का विकिरण और तरंग:
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ROYGBIV (लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला, बैंगनी) के लिए याद रखें तरंग के छहों रंगों के क्रम के लिए।
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लैजर और उनके अनुप्रयोग:
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लैजर अत्यधिक केंद्रित, एकल रंगीन और सहसंबद्ध प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये चिकित्सा, संचार और कई अन्य क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोग रखते हैं।
CBSE बोर्ड परीक्षा
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शॉर्टकट विधियाँ और ट्रिक्स
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प्रकाश के प्रकटीकरण के नियमों के संख्यात्मक समस्याओं के लिए।
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प्रकाश के प्रकटीकरण का नियम कहता है कि प्रकटीकरण के किनारे, प्रकटीकरण के किनारे और प्रकटीकरण के बिंदु पर सामान्य सभी एक समान स्थान पर स्थित हैं। प्रकटीकरण के किनारे और सामान्य के बीच का कोण प्रकटीकरण के किनारे और सामान्य के बीच के कोण के बराबर है।
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सामान्य की खोज करने के लिए, प्रकटीकरण के बिंदु पर सतह के लंबवत एक रेखा खींचें। प्रकटीकरण का अंश प्रकटीकरण के किनारे और सामान्य के बीच के कोण है। प्रकाश के प्रतिस्थापन का अंश प्रकाश के प्रतिस्थापन के किनारे और सामान्य के बीच के कोण है।
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दर्पण और लेंसों की फोकसल लंबाई और वृद्धि की निर्धारण में संख्यात्मक समस्याओं में शामिल।
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गोलाकार दर्पण के लिए दर्पण समीकरण का उपयोग करें: $$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}+\frac{1}{u}$$
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गोलाकार लेंसों के लिए लेंस समीकरण का उपयोग करें: $$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}$$
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दर्पणों और लेंसों के लिए छवि दूरी और वस्तु दूरी की खोज के समस्याओं पर।
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पतली लेंस समीकरण और वृद्धि समीकरण का उपयोग करें: $$M=-\frac{v}{u}$$
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विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति और सामग्री के प्रतिकृति अभिकर्ता की गणना करने के समस्याओं में शामिल।
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एक सामग्री का प्रतिकृति अभिकर्ता द्वारा दी गई है $$n=\frac{\text{Speed of light in vacuum}}{\text{Speed of light in the material}}$$
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उदाहरण के लिए, कांच का प्रतिकृति अभिकर्ता 1.5 है, जिसका अर्थ है कि कांच में प्रकाश की गति शून्य में प्रकाश की गति से 1.5 गुना धीमी है
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अंतराल और विकिरण के घटनाओं पर समस्याएं।
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अंतराल के लिए। मार्ग के अंतर सूत्र का उपयोग करें $$ \delta =d \sin\theta$$
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विकिरण ग्रेडिएंट द्वारा प्रकाश की लंबाई की खोज के लिए, उपयोग करें: $$d \sin\theta =n \lambda $$ जहां d खान के अंतर, थीटा विकिरण का कोण, n तरंग की ओर का क्रम और लंबाई प्रकाश की लंबाई है।
इन शॉर्टकट और ट्रिक्स को भौतिकी में संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में लगने वाला समय काफी हद तक कम कर सकते हैं और प्रक्रिया को अधिक कुशल और आसान बना सकते हैं। अपनी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने और अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मौलिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को अधिक अच्छी तरह से समझना और नियमित अभ्यास करना याद रखें।