ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.08.2025
Просмотров: 583
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
2. Основные законы геом. Оптики:
Применение принципа Ферма к доказательству законов отражения и преломления
6. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.
7. Построение изображений в линзах
8. Глаз как оптический прибор. Лупа, микроскоп, фотоаппарат.
9. Интерференция света. Оптическая разность хода. Условия максимума и минимума при интерференции.
14. Дифракция света. Положения принципа Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.
15. Выводы из метода зон Френеля. Зонные пластинки.
16. Дифракция света Фраунгофера на щели.
17. Дифракционная решётка. Спектральные харак-и дифр. Решётки.
18. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации.
21. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия.
22. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.
23. Рассеяние света. Закон Релея. Молекулярное рассеяние. Цвета неба и зорь.
24. Фотоэффект. Законы фотоэффекта.
25. Гипотеза Планка. Фотоны. Уравнение Энштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.
28. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома.
29. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора.
31. Модель атомов водорода по Бору.
32. Строение и основные характеристики атомных ядер.
33.Дефект массы. Энергия связи и устойчивости ядер.
34. Ядерные силы и их основные свойства.
35. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного превращения.
36. - Распад, правило смещения при - распаде.- излучение.
37. Β- превращения, правила смещения при β-превращениях.
38. Ядерные реакции. Деление ядер. Цепные реакции.
39. Реакции синтеза и условия их осуществления. Использование ядерной энергетики.
23. Рассеяние света. Закон Релея. Молекулярное рассеяние. Цвета неба и зорь.
Дифракция света может происходить в оптически неоднородной среде, например в мутной среде(дым, туман, запыленный воздух и т.п.). Дифрагируя на неоднородностях среды, световые волны создают дифракционную картину, характеризующуюся довольно равномерным распределением интенсивности по всем направлениям.
Такую дифракцию на мелких неоднородностях называют рассеянием света.
Это явление наблюдается, если узкий пучок солнечных лучей проходит через запыленный воздух, рассеивается на пылинках и становится видимым.
Если размеры неоднородностей малы по сравнению с длиной волны (не более чем 0,1l ), то интенсивность рассеянного света оказывается обратно пропорциональна четвертой степени длины волны, т.е.
Iрасс ~ 1/ 4, (2)
эта зависимость носит название закона Релея.
Рассеяние света наблюдается также и в чистых средах, не содержащих посторонних частиц. Например, оно может происходить на флуктуациях (случайных отклонениях) плотности, анизотропии или концентрации. Такое рассеяние называют молекулярным. Оно объясняет, например, голубой цвет неба. Действительно, согласно (2) голубые и синие лучи рассеиваются сильнее, чем красные и желтые, т.к. имеют меньшую длину волны, обуславливая тем самым голубой цвет неба.
Если поглощение излучения происходит в любых средах, в том числе однородных, то рассеяние происходит лишь при наличии в среде оптических неоднородностей. Они бывают двух типов: 1 – неоднородности, вызванные неравномерным распределением молекул, и 2 – неоднородности, связанные с наличием в среде инородных частиц, имеющих отличные от нее оптические свойства. Рассеяние 1-го и 2-го типов называют молекулярным рассеянием и рассеянием на частицах.
Образование неоднородностей среды, с которыми связано молекулярное рассеяние света, обусловлено тепловым движением молекул, вследствие которого в среде возникают их сгущения и разрежения, вызывающие хаотично расположенные неоднородности показателя преломления, флуктуирующие во времени около среднего значения. Если молекулы вещества изотропны, флуктуации показателя преломления m вызываются локальными флуктуациями плотности и температуры; если они (как в случае молекул воды) анизотропны, к ним добавляются еще флуктуации ориентации. В растворах дополнительной причиной флуктуации показателя преломления являются локальные флуктуации концентрации раствора.
В природе играет большую роль еще одно явление, ведущее к изменению спектрального состава солнечного света. Свет, доходящий до наблюдателя от участков безоблачного небесного свода, далеких от Солнца, характеризуется довольно насыщенным голубым или даже синим оттенком. Несомненно, что свет неба есть солнечный свет, рассеиваемый в толще воздушной атмосферы и поэтому доходящий до наблюдателя со всех сторон, даже по направлениям, далеким от направления на Солнце. Теоретическое исследование и опыты показали, что такое рассеяние происходит благодаря молекулярному строению воздуха; даже вполне свободный от пыли воздух рассеивает солнечный свет. Спектр рассеянного воздухом света заметно отличается от спектра прямого солнечного света: в солнечном свете максимум энергии приходится на желто-зеленую часть спектра, а в свете неба максимум передвинут к голубой части. Причина лежит в том, что короткие световые волны рассеиваются значительно сильнее длинных. По расчетам английского физика Джона Стретта лорда Рэлея (1842—1919), подтвержденным измерениями, интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна четвертой степени длины волны, если рассеивающие частицы малы по сравнению с длиной волны света, следовательно, фиолетовые лучи рассеиваются почти в 9 раз сильнее красных. Поэтому желтоватый свет Солнца при рассеянии превращается в голубой цвет неба. Так обстоит дело при рассеянии в чистом воздухе (в горах, над океаном). Наличие в воздухе сравнительно крупных частичек пыли (в городах) добавляет к рассеянному голубому свету свет, отраженный частичками пыли, т. е. почти неизмененный свет Солнца. Благодаря этой примеси цвет неба становится в этих условиях более белесоватым. Преимущественное рассеяние коротких волн приводит к тому, что доходящий до Земли прямой свет Солнца оказывается более желтым, чем при наблюдении с большой высоты. На пути через толщу воздуха свет Солнца частично рассеивается в стороны, причем сильнее рассеиваются короткие волны, так что достигший Земли свет становится относительно богаче излучением длинноволновой части спектра. Это явление особенно резко сказывается при восходе и закате Солнца (или Луны), когда прямой свет проходит значительно большую толщу воздуха (рис. 319). Благодаря этому Солнце и Луна на восходе (или закате) имеют медножелтый, иногда даже красноватый оттенок. В тех случаях, когда в воздухе имеются очень мелкие (значительно меньшие длины волны) частички пыли или капельки влаги (туман), рассеяние, вызываемое ими, также идет по закону,иблизкому к закону Рэлея, т. е. по преимуществу рассеиваются короткие волны. В этих случаях восходящее и заходящее Солнце может быть совершенно красным. В красный же цвет окрашиваются и плавающие в атмосфере облака. Таково происхождение прекрасных розовых и красных оттенков утренней и вечерней зорь. Можно наблюдать описанное изменение цвета при рассеянии, если пропустить пучок света от фонаря через сосуд (рис. 320), наполненный мутной жидкостью, т. е. жидкостью, содержащей мелкие взвешенные частицы (например, водой с несколькими каплями молока). Свет, идущий в стороны (рассеянный), заметно синее, чем прямой свет фонаря. Если толща мутной жидкости довольно значительна, то свет, прошедший сквозь сосуд, теряет при рассеянии столь значительную часть коротковолновых лучей (синих и фиолетовых), что оказывается оранжевым и даже красным. В 1883 г. произошло сильнейшее извержение вулкана на острове Кракатау, наполовину разрушившее остров и выбросившее в атмосферу огромное количество мельчайшей пыли. На протяжении нескольких лет пыль эта, развеянная воздушными течениями на огромные расстояния, засоряла атмосферу, обусловливая интенсивные красные зори.
24. Фотоэффект. Законы фотоэффекта.
Фотоэффект возникает при взаимодействии вещества с поглощаемым электромагнитным излучением.
Различают внешний и внутренний фотоэффект.
Внешним фотоэффектом называется явление вырывания электронов из вещества под действием падающего на него света.
Внутренним фотоэффектом называется явление увеличения концентрации носителей заряда в веществе, а следовательно, и увеличения электропроводности вещества под действием света. Частным случаем внутреннего фотоэффекта является вентильный фотоэффект — явление возникновения под действием света электродвижущей силы в контакте двух различных полупроводников или полупроводника и металла.
Внешний фотоэффект был открыт в 1887 г. Г. Герцем, а исследован детально в 1888—1890 гг. А. Г. Столетовым.
Законы фотоэффекта
1. Число фотоэлектронов, вырываемых за 1 с с поверхности катода, пропорционально интенсивности света, падающего на это вещество.
2. Кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит линейно от его частоты.
3. Красная граница фотоэффекта зависит только от рода вещества катода.
4.
Фотоэффект практически безинерционен,
так как с момента облучения металла
светом до вылета электронов проходит
время
с.
25. Гипотеза Планка. Фотоны. Уравнение Энштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипо́теза
Пла́нка - при тепловом
излучении энергия испускается
и поглощается не непрерывно, а
отдельными квантами (порциями).
Каждая такая порция-квант имеет энергию
,
пропорциональной частоте ν излучения:
где h или
—
коэффициент пропорциональности,
названный впоследствии постоянной
Планка.
На основе этой гипотезы он предложил
теоретический вывод соотношения
между температурой тела
и испускаемым этим телом излучением — формулу
Планка.
Фото́н (от др.-греч. φῶς, род.
пад. φωτός,
«свет») — элементарная
частица, квант электромагнитного
излучения (в
узком смысле —света).
Это безмассовая
частица,
способная существовать только двигаясь
со скоростью
света. Электрический
заряд фотона
также равен
нулю.
Фотон может находиться только в двух
спиновых состояниях с проекцией спина на
направление движения (спиральностью)
±1. Этому свойству в классической
электродинамике соответствует
круговая правая и левая поляризация
электромагнитной волны.
Фотону как квантовой частице
свойственен корпускулярно-волновой
дуализм,
он проявляет одновременно свойства
частицы и волны.
Фотоны обозначаются буквой
,
поэтому их часто называют гамма-квантами (особенно
фотоны высоких энергий);
эти термины практическисинонимичны.
С точки зрения Стандартной
модели фотон
является калибровочным
бозоном. Виртуальные фотоны[3] являются
переносчиками электромагнитного
взаимодействия,
таким образом обеспечивая взаимодействие,
например, между двумя электрическими
зарядами.[4] Фотон
— самая распространённая по численности
частица во Вселенной. На один нуклон приходится
не менее 20 миллиардов фотонов
Внешний фотоэффект хорошо объясняется квантовой теорией. Согласно этой теории, электрон получает сразу целиком всю энергию фотона e=hv, которая расходуется на совершение работы выхода электрона из вещества (катода) и на сообщение электрону кинетической энергии:
.(7)
Это уравнение называется уравнением Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм — принцип, согласно которому любой объект может проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Был введён при разработке квантовой механики для интерпретации явлений, наблюдаемых в микромире, с точки зрения классических концепций. Дальнейшим развитием принципа корпускулярно-волнового дуализма стала концепция квантованных полей в квантовой теории поля.
Как классический пример, свет можно трактовать как поток корпускул (фотонов), которые во многих физических эффектах проявляют свойстваэлектромагнитных волн. Свет демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с длиной световой волны. Например, даже одиночные фотоны, проходящие через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, определяемуюуравнениями Максвелла[1].
Тем не менее, эксперимент показывает, что фотон не есть короткий импульс электромагнитного излучения, например, он не может быть разделён на несколько пучков оптическими делителями лучей, что наглядно показал эксперимент, проведённый французскими физиками Гранжье, Роже и Аспэ в 1986 году[2]. Корпускулярные свойства света проявляются при фотоэффекте и в эффекте Комптона. Фотон ведет себя и как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами), или вообще могут считаться точечными (например, электрон).
26. Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофера.
Тепловое излучение – это такое излучение, которое происходит за счет энергии теплового движения, т.е. за счет внутренней энергии тела. Тепловое излучение может находиться в равновесии с веществом. В этом случае тепловое излучение является равновесным. Установление равновесия в системе происх. особенным путем – через взаимодействие со стенками полости. Вещество непрер-но поглощает и излучает кванты ЭМП (фононы) так, что их общее число в полости не постоянно. Таким образом, тепловое равновесие имеет динамический характер, т.е. при одинаковой температуре происходит непрерывное излучение и поглощение энергии, но так, что в единицу времени тело столько излучает, сколько и поглощает (1 правило Прево).