
- •2.Маятник. Уравнение гармонических колебаний.
- •3.Энергия простого гармонического движения. Малые колебания.
- •4.Векторная диаграмма. Сложение параллельных колебаний. Биения.
- •5.Сложение перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.
- •6.Уравнение затухающих колебаний. Декремент затухания. Логарифмический декремент затухания. Добротность.
- •7.Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Векторная диаграмма для вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. Резонанс.
- •10.Волновое уравнение для электромагнитного поля в однородной изотропной среде (без вывода). Скорость электромагнитных волн. Показатель преломления.
- •11.Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.
- •12.Интенсивность электромагнитной волны.
- •13.Световые лучи. Оптическая длина пути. Принцип Ферма. Закон отражения и преломления волны. Полное внутреннее отражение.
- •14.Интерференция плоских монохроматических волн. Расстояние между интерференционными полосами.
- •15.Временная когерентность. Квазимонохроматический свет. Цуг волн. Время и длина когерентности (длина цуга).
- •16.Пространственная когерентность. Роль конечных размеров источника.
- •17.Опыт Юнга (с узкой и широкой щелью).
- •18.Интерференция при отражении от тонких пластинок. Полосы равного наклона и полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
- •19.Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Графическое сложение амплитуд. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на круглом диске.
- •20.Дифракция Френеля на крае полуплоскости и на щели. Спираль Корню. Дифракция Фраунгофера (с помощью векторной диаграммы). Дифракционная решетка.
- •21.Естественный и поляризованный свет. Частично поляризованный свет.
- •22.Поляризаторы. Степень поляризации. Поляризация при отражении и преломлении. Угол Брюстера (качественно).
- •25.Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра.
- •26.Вращение плоскости поляризации (естественное, магнитное).
- •27.Поглощение света. Закон Бугера. Коэффициент поглощения. Рассеяние света. Закон Рэлея.
21.Естественный и поляризованный свет. Частично поляризованный свет.
При действии света на вещ-во основное значение имеет электр. составл. электронного поля световой волны. Поэтому для описания закона поляризации рассматр. только световой вектор E . Свет - суммарное электромагнитное излучение мн-ва независимых измерений атомов. Все ориентации вектора Е равновероятны - естественный свет. Если направление колебания вектора Е каким либо образом упорядоченно - поляризованный свет. Частично поляризованный свет – свет, в котором колебания однонаправлены над колебаниями других направлений.
Плоскополяризованный свет - свет, в котором вектор Е колеблется только в одной, проходящей через луч, плоскости (эта плоскость - плоскость поляризации). Если концы вектора Е с течением времени описывают в плоскости перпендикулярно лучу окр или эллипс, то свет циркулярно или эллиптически полярен.
Степень поляризации: P: P= Imax-Imin/Imax+Imin, где Imax и Imin - мак и ним интенсивн. частично поляр. света. Для естественного света: Imax=Imin => P=0; для плоскополяризованного: Imin=0, P=1
(график)
22.Поляризаторы. Степень поляризации. Поляризация при отражении и преломлении. Угол Брюстера (качественно).
Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластину. С помощью света можно преобразовать естественный свет в плоскополяризованный свет. Они пропускают колебания только определенного направления (кристаллы).
Если естественный свет падает на границу раздела 2ух диэлектриков, то обратные и преломляющие лучи являются частично поляризованными. В обратном луче преобладают колебания перпендикулярные плоскости падения, а в преломленном - лежат в плоскости падения.
Если угол падения равен углу Брюстера, который определяет соотношение tg θбр=n2/n1, то обратный луч плоскополяризованный. При этом отраженный луч поляризован полностью, а преломленный максимально, но не полностью.
I1=I0cos2φ
(закон
Малюса)
Ex=Ecosφ
-> I|E|=Icosφ
25.Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра.
В изотропных веществах возможно получить двойное лучепреломление. Под влиянием внешних воздействий: 1) при механич. деформациях (сжатие или растяжение) 2) под действием электронного поля (эффект Керра) 3) под действием магнитного поля (эффект Коттона-Мутона).
Эффект Керра. Схема состоит из ячейки Керра, помещ. между двумя поляризаторами и анализатором.
Ячейка Керра – геометрический сосуд с жидкостью, в кот. введены пластины конденсатора. При подаче на пластины напряжения, между ними возникает однородное электрическое поле. И под его действием жидкость приобретает свойства одноосного кристалла с октич. осью, ориентированной вдоль поля -> эффект Керра. Разность показателей преломления обыкновенных и необыкновенных лучей будет равна n0-ne=kE2, E – напр, k – пост. Керра.
При 1) n0-ne=kδ, где k - коэффициент пропорциональности, δ – механич. погрешность.
При 3) аналог Керра, только с магнитным полем |n0-ne|=kH2