ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.05.2025
Просмотров: 2176
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
3.Расчет интерференционной картины от двух источников.
6.Графическое вычисление результирующей амплитуды.Дифракция Френеля на круглом отверстии и на диске.
Дифракция френеля на круглых отверстиях
4. Интерференция света в тонких пластинах. Полосы равной толщины и полосы равного наклона.
7.Дифракция в паралллных лучах.Дифракция от одной щели.Условия максимумов и минимумов
8.Дифракционная решетка.Дифракционные спектры.Условия главных максимумов
15.Дисперсия света.Спектры.Электронная теория дисперсии света.
2. Электронная теория дисперсии света
13.Двойное лучепреломление.Построения Гюйгенса для одноосных кристаллов.
14.Давление света.Опыты Лебедева.Классическое и квантовое объяснение давления..
23 Излучение Вавилова-Черенкова.
24 Волновая функция и уравнение Шредингера. Статический смысл волновой функции.
27 Туннельный эффект. Линейный гармонический осциллятор.
29.Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Недостатки теории Бора.
30.Спектр атома водорода и его объяснение. Спектральные закономерности Ридберга
31.Атом водорода в квантовой механике. Главное , орбитальное и магнитное поле.
32.Спин электрона. Спиновое квантовое число. Опыт Штерна и Герлаха.
34.Оптические квантовые генераторы(лазеры). Метастабильный уровень. Особенности лазерного излучения.
35.Лазеры. Усиливающая среда. Порог генерации лазерного излучения.
37 Принцип Паули.Распределение электронов в атоме по состояниям.Периодическая система Менделеева.
41 Ядерные реакции и законы сохранения.Эффективное поперечное сечение.
46. Понятие о ядерной энергетике. Ядерные реакторы. Понятие трансурановых элементов
10Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Законы малюса. Сегодня известно, что видимый свет представляет собой электромагнитные волны с определённой длиной волны. Опыты, в которых была открыта поляризация света, указывают на поперечность этих волн, поскольку свойства продольной волны в плоскости перпендикулярной направлению её распространения, различаться не могут. При распространении электромагнитной волны в ней совершают колебания вектор напряжённости электрического поля Е и вектор магнитной индукции В. Эти векторы всегда взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной распространению волны. Если колебания вектора Е происходят в одной плоскости, то говорят, что свет плоскополяризован (или линейнополяризован), а саму эту плоскость называют плоскостью поляризации. Векторы Е и В могут вращаться относительно направления распространения света; в этом случае световая волна обладает сложной поляризацией (круговой или эллиптической). Поляризация света – процесс упорядочения колебаний вектора напряжённости электрического поля световой волны при прохождении света сквозь некоторые вещества (при преломлении) или при отражении светового потока. Поляризатор – вещество (или устройство) служащее для преобразования естественного света в плоскополяризованный. Плоскость поляризации – плоскость, проходящая через направление колебаний светового вектора плоскополяризованной волны и направление распространения этой волны. Квант света, излучённый атомом, поляризован всегда. Однако излучение макроскопического источника света (электрической лампочки, Солнца, свечи) является суммой излучений огромного числа атомов. Каждый из них излучает квант примерно за 10-8 секунды, и если все атомы будут излучать свет с различной поляризацией, то поляризация всего пучка будет меняться на протяжении таких же промежутков времени. Поэтому, в естественном свете все эффекты, связанные с поляризацией усредняются, и его называют неполяризованным. Для выделения из неполяризованного света части, обладающей желаемой поляризацией, используют поляризаторы (например, исландский шпат или турмалин, а также искусственные поляризаторы). Разберём принцип действия поляризатора на простом механическом примере. Мы создаём волну с помощью верёвки, а в качестве препятствия имеем решётку. Если волна поляризована параллельно, то она беспрепятственно проходит сквозь препятствие. Напротив, поляризованная в перпендикулярном направлении бегущая волна сквозь преграду уже не пройдёт, а распадётся на две отдельные стоячие волны, отражающиеся в обе стороны от преграды. Таким образом, преграда в виде решётки случит поляризатором для бегущих по верёвке поперечных волн, пропуская лишь волны, поляризованные в узком диапазоне углов в вертикальной плоскости. Малюса закон, зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через анализатор от угла a между плоскостями поляризации падающего света и анализатора Установлен Э. Л. Малюсомв 1810. ЕслиI0 и I — соответственно интенсивности падающего на анализатор и выходящего из него света, то, согласно М. з., I = I0cos2a. Свет с иной (не линейной) поляризацией может быть представлен в виде суммы двух линейно-поляризованных составляющих, к каждой из которых применим М. з. По М. з. рассчитываются интенсивности проходящего света во всех поляризационных приборах, например в поляризационных фотометрахиспектрофотометрах
11.Поляризация света при отражении и преломлении в диэлектриках.Закон Брюстера. Если угол падения света на границу раздела двух диэлектриков (например, на поверхность стеклянной пластинки) не равен нулю, отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными (при отражении от проводящей поверхности (например, от поверхности металла) получается эллиптически поляризованный свет). В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные к плоскости падения (на рис. 1 эти колебания обозначены точками), в преломленном луче - колебания, параллельные плоскости падения (на рисунке они изображены двусторонними стрелками). Степень поляризации зависит от угла падения. При угле падения, удовлетворяющем условию:
(1)
(где n12 - показатель преломления второй среды относительно первой), отраженный луч полностью поляризован (он содержит только колебания, перпендикулярные к плоскости падения). Степень поляризации преломленного луча при угле падения, равном iB, достигает наибольшего значения, однако этот луч остается поляризованным только частично.
![]()
Рис.1.
Соотношение (1) носит название закона Брюстера. Угол iB называют углом Брюстера или углом полной поляризации. Легко проверить, что при падении света под углом Брюстера отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.
12.Поляризационные
призмы и поляроиды.Разделение
лучей,поляризованных в перпендикулярных
плоскостях.В
основе работы поляризационных
приспособлений, служащих для получения
поляризованного света, лежит явление
двойного лучепреломления. Наиболее
часто для этого применяются
призмы и
поляроиды.
Призмы делятся на два класса:1) призмы,
дающие только плоскополяризованный
луч
(поляризационные призмы);2)
призмы, дающие два поляризованных во
взаимно перпендикулярных плоскостях
луча (двоякопреломляющие
призмы).Поляризационные
призмы построены по принципу полного
отражения одного из лучей (например,
обыкновенного) от границы раздела, в
то время как другой луч с другим
показателем преломления проходит через
эту границу. Типичным представителем
поляризационных призм является призма
Николя*,
называемая часто николем. Призма Николя
(рис. 281) представляет собой двойную
призму из исландского шпата, склеенную
вдоль линии АВ
канадским бальзамом с п=1,55.
Оптическая ось ОО'
призмы составляет с входной гранью
угол 48°. На передней грани призмы
естественный луч, параллельный ребру
СВ,
раздваивается на два луча: обыкновенный
(nо=1,66)
и необыкновенный (ne=1,51).
При соответствующем подборе угла
падения, равного или большего предельного,
обыкновенный луч испытывает полное
отражение (канадский бальзам для него
является средой оптически менее
плотной), а затем поглощается зачерненной
боковой поверхностью СВ.
Необыкновенный луч выходит из кристалла
параллельно падающему лучу, незначительно
смещенному относительно него (ввиду
преломления на наклонных гранях АС
и BD).Двояко
преломляющие призмы
используют различие в показателях
преломления обыкновенного и необыкновенного
лучей, чтобы развести их возможно дальше
друг от друга. Примером двояко преломляющих
призм могут служить призмы из исландского
шпата и стекла, призмы, составленные
из двух призм из исландского пшата со
взаимно перпендикулярными оптическими
осями. Для первых призм (рис. 282)
обыкновенный луч преломляется в шпате
и стекле два раза и, следовательно,
сильно отклоняется, необыкновенный же
луч при соответствующем подборе
показателя преломления стекла n
(nne)
проходит призму почти без отклонения.
Для вторых призм различие в ориентировке
оптических осей влияет на угол расхождения
между обыкновенным и необыкновенным
лучами.
Двояко
преломляющие кристаллы обладают
свойствомдихроизма,
т. е. различного поглощения света в
зависимости от ориентации электрического
вектора световой волны, и называются
дихроичными
кристаллами.
Примером сильно дихроичного кристалла
является турмалин, в котором из-за
сильного селективного поглощения
обыкновенного луча уже при толщине
пластинки 1 мм из нее выходит только
необыкновенный луч. Такое различие
в поглощении, зависящее, кроме того, от
длины волны, приводит к тому, что при
освещении дихроичного кристалла белым
светом кристалл по разным направлениям
оказывается различно окрашенным.Дихроичиые
кристаллы приобрели еще более важное
значение в связи с изобретением
поляроидов.
Примером поляроида может служить тонкая
пленка из целлулоида, в которую вкраплены
кристаллики герапатита (сернокислого
иод-хинина). Герапатит — двояко
преломляющее вещество с очень сильно
выраженным дихроизмом в области
видимого света. Установлено, что такая
пленка уже при толщине 0,1
мм полностью поглощает обыкновенные
лучи видимой области спектра, являясь
в таком тонком слое совершенным
поляризатором. Преимущество поляроидов
перед призмами — возможность изготовлять
их с площадями поверхностей до нескольких
квадратных метров. Однако степень
поляризации в них сильнее зависит от
,
чем в призмах. Кроме того, их меньшая
по сравнению с призмами прозрачность
(приблизительно 30%) в сочетании с
небольшой термостойкостью не позволяет
использовать поляроиды в мощных
световых потоках. Поляроиды применяются,
например, для защиты от ослепляющего
действия солнечных лучей и фар встречного
автотранспорта.Разные кристаллы создают
различное по значению и направлению
двойное лучепреломление, поэтому,
пропуская через них поляризованный
свет и измеряя изменение его интенсивности
после прохождения кристаллов, можно
определить их оптические характеристики
и производить минералогический
анализ. Для этой цели используются
поляризационные
микроскопы.
15.Дисперсия света.Спектры.Электронная теория дисперсии света.
Дисперсией
света
-называется зависимость показателя
преломления л вещества от частоты v (длины
волны )
света или зависимость фазовой
скорости v световых
волн от его частоты v.
Дисперсия света представляется в виде
зависимости![]()
Из рис. следует, что показатель преломления для прозрачных веществ с уменьшением длины волны увеличивается; следовательно, величина dn/d по модулю также увеличивается с уменьшением .
Такая дисперсия называется нормальной.. ход кривой n() -кривой дисперсии - вблизи линий и полос поглощения будет иным: n уменьшается с уменьшением . Такой ход зависимости n от называется аномальной дисперсией.
Все спектры можно разложить на 2 группы:1) Спектры испускания-
совокупность частот (или длин волн), которые содержатся в излучении какого-либо вещества, называют спектром испускания. Они бывают трех видов. Сплошной - это спектр, содержащий все длины волн определенного диапазона от красного с 7,6- 10-7 м до фиолетового с 4.10-7 м. Сплошной спектр излучают нагретые твердые и жидкие вещества, газы, нагретые под большим давлением.
Линейчатый - это спектр, испускаемый газами, парами малой плотности в атомарном состоянии. Состоит из отдельных линий разного цвета (длины волны, частоты), имеющих разные расположения. Каждый атом излучает набор электромагнитных волн определенных частот. Поэтому каждый химический элемент имеет свой спектр. Полосатый—это спектр, который испускается газом в молекулярном состоянии. Линейчатые и полосатые спектры можно получить путем нагрева вещества или пропускания электрического тока.
2) Спектры поглощения
Спектры поглощения получают, пропуская свет от источника. дающего сплошной спектр, через вещество, атомы которого находятся в невозбужденном, состоянии.
Спектр поглощения — это совокупность частот, поглощаемых данным веществом.
Согласно закону Кирхгофа вещество поглощает те линии спектра, которые и испускает, являясь источником света.
2. Электронная теория дисперсии света
Из электромагнитной теории Максвелла следует, что абсолютный показатель преломления среды есть
![]()
,
где ε – диэлектрическая проницаемость среды, μ – магнитная проницаемость.
В оптической области спектра для всех веществ μ≈1,
![]()
.
Из
формулы следует, что n
– величина постоянная ![]()
,
а из опыта известно, чтоn
– величина переменная ![]()
.
(Что есть противоречие).
Трудности объяснения дисперсии света с точки зрения э/м теории Максвелла устраняются электронной теорией Лоренца.
В
теории Лоренца дисперсия света
рассматривается как результат
взаимодействия э/м волн с заряженными
частицами, входящими в состав веществ
и совершающими вынужденные колебания
в переменном э/м поле волны. Т.е. электроны
(внешние, слабосвязанные) – электронная
поляризация ![]()
– частота внешнего электронного поля.
Применим электронную теорию дисперсии
света для однородного диэлектрика,
предположив, что дисперсия света
является следствием зависимости ε от
частоты ω световых волн. Диэлектрическая
проницаемость вещества, по определению:
![]()
,
где
χ – диэлектрическая восприимчивость
среды, ε0 – электрическая постоянная,
ρ – мгновенное значение поляризационной
среды. Следовательно, ![]()
,
т.е. зависимость от![]()
.![]()
.