
- •Введение
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения §1.1. Кинематика поступательного движения
- •§1.2. Кинематика вращения
- •§1.3. Центр масс
- •Тема 2. Динамика поступательного движения. Элементы специальной теории §2.1. Законы Ньютона
- •§2.2. Силы взаимодействия
- •§2.3. Элементы специальной теории относительности
- •Тема 3. Динамика вращательного движения
- •Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения в механике §4.1. Работа, мощность
- •§4.2. Энергия
- •§4.3. Импульс
- •Тема 5. Распределение Максвелла и Больцмана
- •Тема 6. Средняя энергия молекул
- •Тема 7. Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
- •Тема 8. Второе начало термодинамики. Энтропия
- •Тема 9. Электростатическое поле в вакууме
- •Тема 10. Законы постоянного тока
- •Закон Ома для неоднородного участка цепи:
- •Тема 11. Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции
- •Тема 12. Электрические и магнитные свойства вещества
- •Тема 13. Уравнения Максвелла
- •Тема 14. Свободные и вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний §14.1. Свободные гармонические колебания и их характеристики
- •§14.2. Гармонические осцилляторы
- •§14.3. Сложение свободных гармонических колебаний
- •§14.4. Вынужденные колебания, резонанс
- •Тема 15. Волны. Уравнение волны
- •2.Взаимосвязь длины волны, периода и частоты: , .
- •Тема 16. Электромагнитные волны
- •Тема 17. Интерференция и дифракция света
- •Тема 18. Поляризация и дисперсия света
- •Тема 19. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Световое давление
- •Тема 20. Спектр атома водорода. Правило отбора
- •Тема 21. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Тема 22.Уравнение Шредингера
- •Тема 23. Ядро. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия
- •Тема 24. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях
Тема 18. Поляризация и дисперсия света
При прохождение естественного света последовательно через два идеальных поляроида П1 и П2 , плоскости поляризации которых (O - O и O’ - O’, соответственно) повернуты друг относительно друга на некоторый угол φ. Первый поляроид играет роль поляризатора - превращает естественный свет в линейно поляризованный. Второй поляроид служит для анализа падающего на него света.
У
равнение
монохроматической волны:
где
-
волновой вектор и
- циклическая частота волны. Амплитуда
линейно поляризованной волны после
прохождения света через первый поляроид
станет
.
Волна, прошедшая через второй поляроид,
будет иметь амплитуду E = E0 cos φ.
Следовательно, интенсивность I линейно поляризованной волны на выходе второго поляроида будет определяться:
-
закон Малюса.
Абсолютный
показатель преломления связан со
скоростью распространения света в
среде: n = c/υ, где с- скорость
света в вакууме, υ -скорость света в
среде. Дисперсия света –это зависимость
показателя преломления вещества от
частоты ν световой волны n= f (ν).
Нормальная дисперсия света (с ростом
частоты ν показатель преломления n
увеличивается) наблюдается при условии,
что
.
Дисперсия
называется аномальной,
если
,
т.е. с
ростом частоты ν показатель
преломления n уменьшается.
Пример 18.1. Пластинку из оптически активного вещества толщиной d = 2 мм поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации монохроматического света повернулась на угол φ = 300. Поле зрения поляриметра станет совершенно темным при минимальной толщине (в мм) пластинки, равной …
Решение:
Угол поворота плоскости поляризации
для оптически активного вещества φ = αd,
где d
расстояние, пройденное светом в оптически
активном веществе; α - удельное вращение.
Удельное вращение зависит от природы
вещества, температуры и длины волны
света в вакууме. Следовательно, φ1 = αd1
и φ2 = αd2.
Поле зрения поляриметра станет совершенно
темным, если плоскость поляризации
повернется на угол 900.
Значит,
.
Пример 18.2.Анализатор в 2 раза уменьшает интенсивность линейно поляризованного света, приходящего к нему от поляризатора. Если между поляризатором и анализатором помесить кварцевую пластинку, то свет через такую систему проходить не будет. При этом кварцевая пластинка поворачивает плоскость поляризации на угол, равный …
Решение: Интенсивность света за анализатором определяется законом Малюса: Ja = Jp cos2φ, где φ – угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. Из условия Ja = Jp/2 тогда cos2φ = ½, следовательноφ = 450. Если между поляризатором и анализатором помесить кварцевую пластинку, и при этом интенсивность света за анализатором станет равной нулю, то это означает, что плоскость колебаний вектора Ē после прохождения пластинки и плоскость пропускания анализатора взаимно перпендикулярны. Следовательно, кварцевая пластинка поворачивает плоскость колебаний на угол, равный 900 - 450 = 450.
Пример
18.3.На
пути естественного света помещены две
пластинки турмалина. После прохождения
пластинки 1 свет полностью поляризован.
Если J1
и J2
– интенсивности света, прошедшего
пластинки соответственно 1 и 2, и
,
тогда угол между направлениями OO и O’O’
равен …
Решение: Интенсивность J2 света, прошедшего через вторую пластинку турмалина (анализатор), меняется в зависимости от угла φ между направлениями OO и O’O’ оптических осей пластин турмалина по закону Малюса: J2 = J1 cos2φ, где J1 – интенсивность плоскополяризованного света, прошедшего через первую пластинку 1 (поляризатор).
Отсюда
,
следовательно угол φ = 300.
Пример 18.4.Показатель преломления воды для красного света равен 1,329, а для голубого света – 1,337. В связи с этим при прохождении света в воде наблюдается…
Решение: Абсолютный показатель преломления связан со скоростью распространения света в среде: n = c/υ, где с- скорость света в вакууме, υ – скорость света в среде. Дисперсия света – это зависимость показателя преломления вещества от частоты ν световой волны n= f (ν). Нормальная дисперсия света (с ростом частоты ν показатель преломления n увеличивается) наблюдается при условии, что .
Дисперсия называется аномальной, если , т.е. с ростом частоты ν показатель преломления n уменьшается. В нашем случае имеет место нормальная дисперсия света.
П
ример
18.5.
Кривая дисперсии для некоторого вещества
в области одной из полос поглощения
имеет вид, показанный на рисунке.
Групповая скорость u
света в веществе больше фазовой скорости
υ
для области частот …
Решение:
При нормальной дисперсии групповая
скорость меньше фазовой u < υ
В случае аномальной дисперсии u > υ.
Нормальная
дисперсия света (с
ростом частоты ω показатель
преломления n увеличивается)
наблюдается при условии, что
.
Аномальной,
если
,
т.е. с
ростом частоты ν показатель
преломления n уменьшается.
Из приведенной кривой дисперсии следует,
что аномальная дисперсия имеет место
в области частот ω1<ω<ω2
. Следовательно, u > υ
для области частот ω1<ω<ω2.