
- •Когерентность световых волн. Степень монохроматичности световых волн
- •Время и длина когерентности. Радиус пространственной когерентности
- •Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников
- •Оптическая длина пути. Оптическая разность хода
- •Интерференция света в тонких пленках
- •Кольца Ньютона
- •Практическое применение интерференции
- •8. Интерферометры
- •11. Дифракция света на круглом отверстии
- •12. Дифракция света на диске
- •13. Дифракция Фраунгофера на одной щели
- •14. Дифракционная решетка
- •15. Разрежающая способность оптических приборов
- •16. Дифракция на пространственной решетке
- •17. Понятие о голографии
- •18. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии
- •19. Поглощение света. Закон Бугера
- •20. Рассеивание света
- •21. Излучение Вавилова-Черенкова
- •22. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет
- •23. Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела двух диэлектриков. Закон Малюса. Закон Брюстера.
- •24. Двойное лучепреломление. Одноосные кристаллы
- •2 О n 5. Поляризационная призма
- •26. Искусственная оптическая анизотропия
- •27. Вращение плоскости поляризации
- •28. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
- •29. Равновесное излучения. Законы Стефана- Больцмана и Вина
- •30. Противоречия классической физики. Квантавая гипотиза и формула Планка
- •31. Внешний фотоэффект и его законы. Формула Эйнштейна для внешнего фотоэффекта
- •32. Энергия, мыса и импульс фотона. Давление света
- •33 Давление света .
- •34. Эффект Комптона
- •35. Корпускулярно волновая двойственность свойств частиц вещ.
- •36. Стационарное уравнение Шрёдингера
- •37. Частица в одномерной потенциальной яме бесконечной глубины
- •38. Соотношение неопределённостей Гайзенберга
- •39. Водородоподобные атомы. Энергетические уровни.
- •40. Главное, орбитальное, магнитное и спинное квантовые числа
- •Вопрос42. Вынужденное излучение. Оптические квантовые генераторы.
- •43. Линейный гармонический осциллятор
- •Вопрос 44.Туннельный эффект
- •Вопрос 45. Строение ядра
- •Вопрос 47. Закономерности α-распада.
- •Вопрос 48. Закономерности β-распада
Вопрос 47. Закономерности α-распада.
α-излучение
представляет
собой поток ядер атома гелия
.
Для α-частицы Z=N=2
и А=4 , поэтому её масса в 7,4 тысячи раз
больше массы покоя электрона. α- Излучение
как поток движущихся заряженных частиц
отклоняется электрическими и магнитными
полями, обладает высокой ионизирующей
способностью и малой проникающей
способностью. Схема при α-распаде:
Зарядовое
и массовое числа материнского ядра X
соответственно на 2 и 4 превышают
аналогичные характеристики дочернего
ядра Y.
Скорости вылетающих α-частиц при распаде
ядра, как правило, приблезительно
одинаковы: для различных ядер они
принимают значения от 1.4*
до 2*
м/с,
что соответствует энергиям тяжелых
ядер в пределах от 4 до 8.8 МэВ
Вопрос 48. Закономерности β-распада
Β-излучение представляет собой поток легких отрицательно или положительно заряженных частиц( соответственно электронов или позитронов), движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Как и α-излучение, β-излучение отклоняется электромагнитными полями, однако его ионизирующая способность примерно на два порядка по величене меньше, чем для α- излучения. Проникающая способность β- частиц больше, чем в случае α- излучения: оно поглощается слоем алюминия толщиной около 2мм.