- •21. Магнитное поле и его характеристики. Линии магнитной индукции.
 - •22. Закон Био — Савара — Лапласа и его применение к расчету магнитного поля
 - •23. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов
 - •24. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Магнитное поле движ заряда. Сила Лоренца.Виды движения частицы в м.Поле
 - •Магнитное поле движущегося заряда
 - •Действие магнитного поля на движущийся заряд
 - •Движение заряженных частиц в магнитном поле
 - •25. Эффект Холла. Постоянная Холла
 - •26. Циркуляция вектора в магнитного поля в вакууме. Магнитное поле прямого тока. Сравнение теорем о циркуляции в и е
 - •27. Магнитные поля соленоида и тороида
 - •28. Поток вектора магнитной индукции. Магнитный поток через произвольную поверхность. Теорема Гаусса для поля в. Поток вектора в через соленоид.
 - •29. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле
 - •30. Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. Вывод закона Фарадея Максвеллом.
 - •Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии
 - •31. Индукционный ток. 3 случая изменения потока магнитной индукции.
 - •Вихревые токи (токи Фуко)
 - •32. Индуктивность контура. Самоиндукция
 - •33. Токи при размыкании и замыкании цепи
 - •34. Взаимная индукция. Эдс взаимной индукции. Взаимная индуктивность. Трансформаторы и принцип их работы. Коэфф трансформации и принцип их работы.
 - •Трансформаторы
 - •35. Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля на примере соленоида. Объемная плотность энергии.
 - •36.Электрические токи в атомах и молекулах. Орбитальный момент электрона, сила тока, орбитальный механический момент, гиромагнитное отношение орбитальных моментов, собственный магнитный момент (спин).
 - •37. Парамагнетики и диа-магнетики. Намагниченность. Магнитная восприимчивость в веществе. Вектор магнитной индукции результирующего поля в магнетике. Ферромагнетики.
 - •Намагниченность. Магнитное поле в веществе
 - •Ферромагнетики и их свойства
 - •Природа ферромагнетизма
 - •38. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в и вектора напряженности магнитного поля н. Связь в и н. Условия на границе двух магнетиков.
 - •Условия на границе раздела двух магнетиков
 - •39. Вихревое электрическое поле. Циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля.
 - •40. Ток смещения. Полный ток. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
 - •Уравнения Максвелла для электромагнитного поля
 - •41. Волновая природа света, принцип Гюйгенса. Законы преломления и отражения света. Когерентность и монохроматичность световых волн.
 - •Когерентность и монохроматичность световых волн
 - •42. Интерференция света. Методы наблюдения интеференции света. Расчет интерференции от двух источников света.
 - •Методы наблюдения интерференции света
 - •43. Интерференция света от пластинки постоянной и переменной величины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Интерферометры.
 - •Применение интерференции света
 - •44.Дифракция света. Принцип Гюйгенса — Френеля. Метод Френеля (зоны Френеля). Дифракции на отверстии и круглом диске.
 - •Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света
 - •Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске
 - •45. Дифракция Фраунгофера на одной щели и дифракционной решетке. Условия минимумов и максимумов.
 - •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
 - •46.Критерий Рэлея. Разрешающая способность оптических приборов
 - •47. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Прохождение света через два поляроида.
 - •Поляризационные призмы и поляроиды
 - •48. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Поляризационные призмы
 - •49. Двойное лучепреломление. Пластинка в четверть длины волны – получение эллиптически поляризованного света.
 - •50. Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации
 - •Вращение плоскости поляризации
 - •51. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии Лоренца.
 - •Электронная теория дисперсии светя
 - •52. Поглощение (абсорбция) света. Закон Бугера-Ламбертаю Виды спектров поглощения.
 - •53. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Вина, Стефана-Больцмана). Абс черное и серое тело.
 - •Закон Кирхгофа
 - •§ 199. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина
 - •54. Формулы Планка для излучения абс черного тела. Методы оптической пирометрии.
 - •Оптическая пирометрия. Тепловые источники света
 - •55. Внешний и внутренний фотоэффект.
 - •Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света
 - •Применение фотоэффекта
 
Поляризационные призмы и поляроиды
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 (см. § 165) 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).
* У. Николь (1768—1851) — шотландский ученый.
Двоякопреломляющие призмы используют различие в показателях преломления обыкновенного и необыкновенного лучей, чтобы развести их возможно дальше друг от друга. Примером двоякопреломляющих 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.
Двоякопреломляющие кристаллы обладают свойством дихроизма, 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 — двоякопреломляющее 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.
