- •Волновая и квантовая оптика
- •1. Основные законы оптики.
- •1. 1. Элементы геометрической оптики.
- •1. 2. Явление полного внутреннего отражения.
- •1. 3. Поглощение света.
- •1. 4. Дисперсия света.
- •1. 5. Отражение и пропускание света. Окраска тел в природе.
- •2. Интерференция световых волн.
- •2 . 1. Электромагнитная теория света.
- •2. 2. Принцип Гюйгенса.
- •2. 3. Расчет интерференционной картины.
- •2 . 4. Интерференция света в тонких пленках.
- •3. Дифракция света.
- •3. 1. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •3 . 2. Метод зон Френеля.
- •3. 3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •3. 4. Дифракция Фраунгофера на прямоугольной щели.
- •3. 5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •3. 6. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора.
- •4. Поляризация света.
- •4. 1. Естественный и поляризованный свет.
- •4. 2. Поляризация света при отражении и преломлениина границе раздела двух диэлектрических сред. Закон Брюстера.
- •4. 3. Поляризация света при двойном лучепреломлении.
- •4. 4. Анализ плоскополяризованного света. Закон Малюса.
- •5. Тепловое излучение тел.
- •5. 1. Характеристики теплового излучения. @
- •5. 2. Закон Кирхгофа.
- •5. 3. Законы Стефана-Больцмана и Вина.
- •5. 4. Квантовый характер излучения.
- •5. 5. Пирометрия и пирометры.
- •6. Фотоэлектрический эффект.
- •А.Г.Столетов два года исследовал новое явление и установил следующие закономерности внешнего фотоэффекта:
- •Основные положения квантовой механики. Противоречия классической физики: особенности строения атома, линейчатые спектры атомов, дифракция электронов, дифракция нейтронов.@
- •Гипотеза Луи-де-Бройля о корпускулярно-волновом дуализме свойств микрочастиц.
- •Физика атома. Электрон в атоме водорода. Энергетические уровни. Квантовые числа и их физический смысл.
- •Спин электрона.
- •Состав ядра. Характеристики ядра.@
- •Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа, бета, гамма – излучения.@
- •Модели ядра: капельная, оболочная. Ядерные силы.
- •Энергия связи ядра. Дефект массы.
5. 1. Характеристики теплового излучения. @
Рассмотрим величины, характеризующие тепловое излучение:
Энергетическая светимость R(Т) - это полная энергия электромагнитного излучения, испускаемая единицей поверхности тела во всех направлениях в единицу времени на всех частотах. Этот полный поток излучения всех волн называют также интегральной светимостью тела. Согласно определению
Распределение энергии по длинам волн в излучении тел при заданной температуре T характеризуется испускательной или излучательной способностью
или
r(ν,
T),
равной
энергии, испускаемой с
единицы
поверхности
тела в единицу времени в
единичном
интервале
частот.
Аналогично
можно
ввести
распределение
энергии
по
длинам волн r(λ,
T).
Функцию
r(λ,
T)
(или
r(ν,
T))
часто
называют
спектральной
плотностью энергетической светимости.
Связь энергетической светимости и испускательной способности тела записывается следующим образом:
Способность тел поглощать падающее на них излучение характеризуется поглощательной способностью
или а(ν,Т)-
отношением поглощенной энергии в
интервале частот от ν
до ν
+dν
к общему количеству энергии падающего
излучения в том же интервале:
Поглощательная способность - это безразмерная величина.
И
спускательная
и поглощательная способности зависят
от частоты излучаемых и поглощаемых
волн, температуры тела, его химического
состава и состояния поверхности.
Все тела частично поглощают и частично
отражают падающее на них излучение.
Идеализацией является понятие абсолютно
черного тела,
поглощающего все падающее на него
излучение во всем диапазоне частот.
Поглощательная способность абсолютно
черного тела равна единице
= 1 при любой температуре T
. Моделью абсолютно черного тела является
небольшое отверстие в сферической
полости, размер отверстия меньше 0.1 от
диаметра полости (рис.
6.1). Свет,
падающий
через
отверстие
внутрь
полости,
после
поглощения и отражения
стенками будет
такой системой практически
полностью
поглощен,
и
отверстие
снаружи
будет
казаться
совершенно
черным.
Но
если
полость
нагрета
до
определенной
температуры
T,
и
внутри
установилось
тепловое
равновесие,
то
собственное
излучение
полости,
выходящее
через
отверстие,
будет
излучением
абсолютно
черного
тела.
Именно
таким
образом
моделируется
абсолютно
черное
тело
во
всех
экспериментах
по
исследованию
теплового
излучения.
Абсолютно
черных
тел
в
природе
не
бывает.
В природе к абсолютно черному телу по
свойствам близки: сажа, черный бархат,
черная шерсть животных, поглощающие
свойства которых обусловлены их
пористостью. От таких тел падающее
излучение не отражается из-за многократного
переотражения в микрополостях и
последующего рассеяния.
Наряду с понятием черного тела используют понятие серого тела, поглощательная способность которого меньше единицы, но одинакова для всех частот и зависит только от температуры, материала, из которого сделано тело и состояния его поверхности
.
У реальных тел < 1 и зависит от частоты.
