
- •1. Интерференция световых волн. Условия max и min.
- •2. Интерференция света в тонких пленках.
- •3. Явление дифракции. Условия ее наблюдения. Метод зон Френеля.
- •4. Дифракционная решетка.
- •5. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •6. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Закон Малюса.
- •7. Интерференция поляризованного света.
- •8. Вращение плоскости поляризации.
- •9. Фотоэффект (внешний).
- •11. Некогерентное рассеивание волн. Комптон-эффект.
- •13. Законы теплового излучения.
- •1. З. Кирхгофа
- •14. Функция Кирхгофа.
- •1. Интегральная и спектральная лучеиспускательная способность тела.
- •15. Гипотеза де Бройля. Свойство волн де Бройля.
- •16. Вероятностный смысл волн де Бройля.
- •22. Туннельный эффект.
- •22. Туннельный эффект.
- •23. Модель атома Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода
- •19. Свободная частица в квантовой механике.
- •24. Теория Бора для водородоподобных систем.
- •25. Спектр щелочных металлов.
- •26. Водородоподобные системы.
- •27. Тонкая структура спектров. Спин электрона.
- •28. Принцип Паули. Периодическая система.
- •29. Молекулы и их спектры.
- •33. Энергетический спектр электрона в твердом теле.
- •32. Колебание кристаллической решетки. Фононы. Теплоемкость кристаллической решетки.
- •35. Статистика Ферми-Дирога.
- •36. Свойство электронного газа в твердом теле. Теплоемкость и теплопроводность твердых тел.
- •37. Электропроводность металлов.
- •38. Электропроводность собственных полупроводников.
- •40. Работа выхода электронов из твердого тела.
- •41. Контактная разность потенциалов термоэлектричества.
- •42. Явление сверхпроводимости
- •30. Спонтанные и внутренние переходы плазмы.
- •18. Уравнение Шредингера.
- •21. Прохождение частицы через потенциальный барьер.
- •17. Соотношение неопределенностей.
- •20. Частица в одномерной потенциальной яме с бесконечно-высокими стенками.
11. Некогерентное рассеивание волн. Комптон-эффект.
Обнаружено в 1923 при наблюдении рассеивания рентгеновского излучения легкими рассеивающими веществами.
Графическая иллюстрация.
Наиболее интенсивно для веществ с малыми атомными массами. Слабо или вообще нет – для веществ с большими атомными массами.
Было замечено, что при увеличении угла рассеивания интенсивность возрастает.
Изменение длины волны рассеянного света
по сравнению с падающим зависит от угла
рассеивания (чем больше угол
тем больше изменение).
При одинаковых углах рассеивание
При столкновении фотонов со свободными электронами рассеивающего вещества они упруго взаимодействуют. => фотоны отклоняются от начального направления и возникает дополнительное излучение.
Ввиду того, что часть энергии передается электронам, то энергия рассеянных фотонов будет меньше первоначальной. Тогда и частота рассеивания излучения меньше, и длина волны тоже меньше.
Ввиду того, что данные скорости близки к скорости света, нужно пользоваться формулами релятивистской механики.
- энергия электроотдачи.
__________________________________________
13. Законы теплового излучения.
ТИ – излучение нагретых тел. Если тело находится в тепловом равновесии со средой, то излучение равновесное. Мы будем рассматривать только РИ.
Законы:
1. З. Кирхгофа
Система из двух поверхностей. Одна – абсолютно черная, другая – не абсолютно черная.
Графическая иллюстрация.
Отношение спектральной лучеиспускательной к отражательной способности= спектральная лучеиспускательная способность АЧТ при той же длине волны и температуре.
Следствия: 1. так как для любого
реального тела
то всегда
При любой температуре излучение АЧТ наибольшее.
2. Если
то
Если АЧТ не излучает некоторых волн, то их не излучает и не АЧТ.
3. Если
то
Если излучение некоторых волн тело не поглощает, то оно их и не излучает.
___________________________________________
Зависимость
АЧТ от
-
функция Кирхгофа.
Вид этой функции был получен:
Графическая иллюстрация.
закон Вина.
14. Функция Кирхгофа.
ТИ – излучение нагретых тел. Если тело находится в тепловом равновесии со средой, то излучение равновесное. Мы будем рассматривать только РИ.
Характеристики:
1. Интегральная и спектральная лучеиспускательная способность тела.
ИС (R)– энергия, излучаемая в единицу времени с единичной поверхности во всем интервале длин волн или частот.
СС (r) – энергия, излучаемая в единицу времени с единичной поверхности в единичном интервале длин волн, выбранном в окрестностях какой-нибудь
родственна по физическому смыслу к
вектору Пойнтинга (плотность энергии
э/м) и связана с ним известным соображением.
числа колебаний.
одного колебания.
P-вероятность возбуждения колебания.
1. эксперимент нельзя подтвердить.
2. рассмотрение вопроса в рамках квантовой статич. физики.