- •Аналитический принцип Гюйгенса - Френеля объяснения явления дифракции света.
- •Вероятностный смысл волновой функции. (71 вопрос)
- •Взаимодействие токов. Магнитное поле токов. Магнитная индукция
- •Внешний фотоэффект и его законы.
- •Вычисление результирующей амплитуды методом графического сложения амплитуд.
- •Гипотеза де Бройля. Волновые свойства микрочастиц.
- •Дефект массы и Энергия связи атомного ядра.(75вопрос)
- •Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Теория Лоренца объяснения дисперсии.
- •Дифракционная решетка. Условия максимумов и минимумов интенсивности света при дифракции светана дифракционной решетке.
- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •Дифракция Фраунгофера от одной щели.
- •Дифракция света. Дифракция Френеля от круглого диска.
- •Дифракция света. Дифракция Френеля от круглого отверстия.
- •Закон Био-Савара-Лапласа для элемента тока.
- •Закон электромагнитной индукции.
- •Законы Френеля. Вычисление результирующей амплитуды методом зон Френеля.
- •Изотопы, изотоны, изобары, изомеры. Магические ядра.
- •Интерференция света на установке Ньютона. Кольца Ньютона.
- •Интерференция света при отражении от тонкой плоскопараллельной пластинки. Полосы равного наклона.
- •Интерференция света при отражении от тонкой плоскопараллельной пластинки. Полосы равной толщины.
- •Коротковолновая граница тормозного рентгеновского излучения.
- •Лучистый поток. Световой поток. Функция видности.
- •Магнитное поле движущегося заряда.
- •— Закон электромагнитной индукции для движущегося точечного заряда
- •Магнитное поле кругового витка с током.
- •Магнитное поле прямого проводника с током.
- •Модель Атома Резерфорда.
- •Опыты подтверждающие гипотезу де Бройля о волновых свойствах микрочастиц.
- •Опыты Франка и Герца по определению дискретных энергетических уровней атома.
- •Правило Ленца для определения направления индукционного тока.
- •Принцип Ферма. Оптическая длина пути.
- •Прохождение частицы через потенциальный барьер.
- •Поглощение света. Закон Бугера.
- •Закон Бугера
- •Построение изображения в собирающей и рассеивающей линзе.
- •Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.
- •Поляризация света. Виды поляризации естественного света.
- •Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •Поляризация света. Получение поляризованного света методом сложения двух взаимно перпендикулярных линейно поляризованных волн.
- •Поляризация света. Закон Малюса.
- •Разность хода. Разность Фаз. Связь между этими величинами. Когерентные волны.
- •Световая волна.Уравнение плоской электромагнитной волны.
- •Свойства ядерных сил.Закон радиоактивного распада.
- •Гамма-распад (изомерный переход)
- •Состав атомного ядра. Ядерные силы.
- •Способы наблюдения интерференции. Зеркала Френеля.
- •Способы наблюдения интерференции. Бипризма Френеля.
- •Тепловое излучение. Закон Кирхгофа.
- •Тепловое излучение. Закон смещения Вина.
- •Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана.
- •Термоядерные реакции.
- •Уравнение световой волны. Частота и длина волны. Интенсивность света.
- •Условия максимума и минимумов интенсивности при интерференции света.
- •Физические принципы, лежащие в основе создания атомной бомбы.
- •Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа.
- •Фотометрические величины.Освещенность.Светимость.
- •Фотометрические величины. Сила света. Телесный угол.
- •Фотометрические величины. Яркость. Связь между светимостью и яркостью.
- •Фотон. Энергия фотона. Формула Планка для теплового излучения ачт.
- •Фотоны. Масса, энергия и импульс фотона.
- •Частица в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме.
- •Ширина интерференционной полосы и расстояние между ними.
Дифракция света. Дифракция Френеля от круглого отверстия.
явления, наблюдающиеся при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения света, т. е. отклонение от законов геометрической оптики (См. Геометрическая оптика). Вследствие Д. с. при освещении непрозрачных экранов точечным источником света на границе тени, где, согласно законам геометрической оптики, должен был бы происходить скачкообразный переход от тени к свету, наблюдается ряд светлых и тёмных дифракционных полос (рис. 1). Поскольку дифракция свойственна всякому волновому движению, открытие Д. с. в 17 в. итальянским физиком и астрономом Ф. Гримальди и её объяснение в начале 19 в. французским физиком О. Френелем (См. Френель) явились одним из основных доказательств волновой природы света.
Приближённая теория Д. с. основана на применении Гюйгенса- Френеля принципа (См. Гюйгенса - Френеля принцип). Для качественного рассмотрения простейших случаев Д. с. может быть применено построение зон Френеля (См. Зоны Френеля). При прохождении света от точечного источника через небольшое круглое отверстие в непрозрачном экране или вокруг круглого непрозрачного экрана наблюдаются дифракционные полосы в виде концентрических окружностей. Если отверстие оставляет открытым чётное число зон, то в центре дифракционной картины получается тёмное пятнышко, при нечётном числе зон — светлое. В центре тени от круглого экрана, закрывающего не слишком большое число зон Френеля, получается светлое пятнышко.
Различают 2 случая Д. с. — дифракция сферической волны, при которой размер отверстия сравним с размером зоны Френеля, т. е.
где b — размер отверстия, z — расстояние точки наблюдения от экрана, λ — длина волны (дифракция Френеля), и Д. с. в параллельных лучах, при которой отверстие много меньше одной зоны Френеля, т. е.
(дифракция Фраунгофера). В последнем случае при падении параллельного пучка света на отверстие пучок становится расходящимся с углом расходимости φ Дифракция света λ/b (дифракционная расходимость).
Большое практическое значение имеет случай Д. с. на щели. При освещении щели параллельным пучком монохроматического света на экране получается ряд тёмных и светлых полос, быстро убывающих по интенсивности. Если свет падает перпендикулярно к плоскости щели, то полосы расположены симметрично относительно центральной полосы (рис. 2), а освещённость меняется вдоль экрана периодически с изменением φ, обращаясь в нуль при углах φ, для которых sin φ = m/λb (m = 1, 2, 3 ....). При промежуточных значениях освещённость достигает максимальных значений. Главный максимум имеет место при m = 0, при этом sin φ = 0, т. е. φ = 0. Следующие максимумы, значительно уступающие по величине главному, соответствуют значениям φ, определённым из условий: sin φ = 1,43 λ/b, 2,46 λ/b, 3,47 λ/b и т.д.
С уменьшением ширины щели центральная светлая полоса расширяется, а при данной ширине щели положение минимумов и максимумов зависит от λ, т. е. расстояние между полосами тем больше, чем больше λ. Поэтому в случае белого света имеет место совокупность соответствующих картин для разных цветов. При этом главный максимум будет общим для всех λ и представится в виде белой полоски, переходящей в цветные полосы с чередованием цветов от фиолетового к красному.
Если имеются 2 идентичные параллельные щели, то они дают одинаковые накладывающиеся друг на друга дифракционные картины, вследствие чего максимумы соответственно усиливаются, а кроме того, происходит взаимная интерференция волн от первой и второй щелей, значительно осложняющая картину. В результате минимумы будут на прежних местах, т.к. это те направления, по которым ни одна из щелей не посылает света. Кроме того, возможны направления, в которых свет, посылаемый двумя щелями, взаимно уничтожается. Т. о., прежние минимумы определяются условиями: b sin φ = λ, 2λ, 3λ, ..., добавочные минимумы d sin φ = λ/2, 3λ/2, 5λ/2, ... (d — размер щели b вместе с непрозрачным промежутком а), главные максимумы d sin φ = 0,λ, 2λ, 3λ, ..., т. е. между двумя главными максимумами располагается один добавочный минимум, а максимумы становятся более узкими, чем при одной щели. Увеличение числа щелей делает это явление ещё более отчётливым (см. Дифракционная решётка).
Д. с. играет существенную роль при рассеянии света в мутных средах, например на пылинках, капельках тумана и т.п. На Д. с. основано действие спектральных приборов (См. Спектральные приборы) с дифракционной решёткой (дифракционных спектрометров). Д. с. определяет предел разрешающей способности оптических приборов (телескопов, микроскопов и др.). Благодаря Д. с. изображение точечного источника (например, звезды в телескопе) имеет вид кружка с диаметром λflD, где D — диаметр объектива, а f — его фокусное расстояние. Расходимость излучения Лазеров также определяется Д. с. Для уменьшения расходимости лазерного пучка его преобразуют в более широкий пучок при помощи телескопа, и тогда расходимость излучения определяется диаметром D объектива по формуле φ Дифракция света λ/D.
Рис. 2. Дифракция Фраунгофера на щели.
Рис. 1. Тень винта, окружённая дифракционными полосами.
Дифракция на круглом отверстии. Сферическая волна, распространяющаяся из точечного источника S, встречает на своем пути экран с круглым отверстием. Дифракционную картину наблюдаем на экране Э в точке В, лежащей на линии, соединяющей S с центром отверстия (рис. 259). Экран параллелен плоскости отверстия и находится от него на расстоянии b. Разобьем открытую часть волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. Амплитуда результирующего колебания, возбуждаемого в точке В всеми зонами
где знак плюс соответствует нечетным m и минус — четным т.
Когда отверстие открывает нечетное число зон Френеля, то амплитуда (интенсивность) в точке В будет больше, чем при свободном распространении волны; если четное, то амплитуда (интенсивность) будет равна нулю. Если отверстие открывает одну зону Френеля, то в точке В амплитуда А=А1, т. е. вдвое больше, чем в отсутствие непрозрачного экрана с отверстием. Интенсивность света больше соответственно в четыре раза. Если отверстие открывает две зоны Френеля, то их действия в точке В практически уничтожат друг друга из-за интерференции. Таким образом, дифракционная картина от круглого отверстия вблизи точки В будет иметь вид чередующихся темных и светлых колец с центрами в точке В (если т четное, то в центре будет темное кольцо, если m нечетное — то светлое кольцо), причем интенсивность в максимумах убывает с расстоянием от центра картины.
Расчет амплитуды результирующего колебания на внеосевых участках экрана более сложен, так как соответствующие им зоны Френеля частично перекрываются непрозрачным экраном. Если отверстие освещается не монохроматическим, а белым светом, то кольца окрашены.
Число зон Френеля, открываемых отверстием, зависит от его диаметра. Если он большой, то Аm<<A1 и результирующая амплитуда A=A1/2, т. е. такая же, как и при полностью открытом волновом фронте. Никакой дифракционной картины не наблюдается, свет распространяется, как и в отсутствие круглого отверстия, прямолинейно.
