
- •1. Границы применимости геометрической оптики. Понятие оптического луча. Законы геометрической оптики.
- •2. Центрированная оптическая система. Кардинальные элементы центрированной оптической системы: фокусы, фокальные плоскости, главные плоскости и главные точки, узлы.
- •3. Тонкая линза. Построение изображений в оптических системах. Лупа, зрительная трубка, микроскоп. Глаз и зрение.
- •4. Когерентность временная и пространственная когерентность.
- •5. Классические интерференционные опыты: бипризма Френеля, бизеркала Френеля, опыт Юнга.
- •5. Способы наблюдения интерференции света. Интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона. Многолучевая интерференция.
- •6. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля.
- •7. Дифракция Френеля на простейших преградах (круглом отверстии, крае полуплоскости).
- •8. Дифракция Фраунгофера. Дифракционные решетки.
- •9 Основные фотометрические величины (поток лучистой энергии, сила света, яркость, освещенность). Ламбертовы источники. Фотометрические и светотехнические величины. Функция видности.
- •1. Энергетический световой поток.
- •10. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Энергетическая светимость. Испускательная и поглощательная способность тела. Абсолютно черное тело.
- •11. Законы излучения ачт (формула Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Вина).
- •12. Поляризованный свет. Плоско поляризованный свет, свет поляризованный по кругу и по эллипсу.
- •13. Получение поляризованного света. Двойное лучепреломление в кристаллах.
- •14. Призма Николя. Поляризация света при отражении. Угол Брюстера.
- •15. Явление дисперсии. Опыты Ньютона. Нормальная и аномальная дисперсии. Электронная теория дисперсии. Применение дисперсии.
- •16. Классификация мутных сред. Поглощение и рассеяние излучения. Закон Бугера.
- •17. Фотоэффект и уравнение Эйнштейна. Внешний и внутренний фотоэффект.
- •18. Эффект Комптона и импульс фотона. Элементарная теория эффекта Комптона.
- •19. Давление света, опыты Лебедева.
- •21. Строение атома. Опыты Резерфорда.
- •22. Постулаты Бора. Боровская теория водородного атома. Спектральные серии и уровни энергии.
- •23. Гипотеза де-Бройля. Волновая функция. Уравнение Шредингера.
- •24. Квантование энергии на примере частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме.
- •25. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Свойства лазерного излучения и его применение в технологических процессах.
- •27. Атомное ядро. Ядерные силы. Ядерные реакции. Законы сохранения при расчете реакций.
- •28. Понятие о радиоактивности. Закон радиоактивного распада.
- •29. Цепная реакция деления ядер. Ядерные реакторы. Термоядерная реакция синтеза.
- •31. Элементарные частицы. Основы квантовой теории поля.
- •30. Элементы дозиметрии. Радиоэкология.
25. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Свойства лазерного излучения и его применение в технологических процессах.
Спонтанное излучение: волны, излучаются любыми независим. источниками света, всегда некогерентные. Атомы излучают свет независимо друг от друга. Начальные фазы волн не связаны между собой. Кроме того, ориентация в пространстве вектора Е различных волн, излуч. атомами вещ., хаотична
Основой лазерного излучения является вынужденное, т. е. индуцированное, излучение, посредством которого как раз и устанавливается взаимосвязь между фазами и частотами световых волн лазера. Только эти источники света являются когерентными. Поэтому создание когерентных волн заключается в искусственном разделении света (излучаемого атомами одного и того же источника) на группы волн, которые в силу общности происхождения оказываются когерентными.
Лазер – это источник когерентного излучения. Лазер также называют оптический квантовый генератор. Мощность излучения лазера определяется формулой:
где N – количество фотонов, испускаемых лазером за время t.
Когерентность излучения проявляется практически во всех свойствах оптич. квант. генераторов. Замечательной чертой лазеров является способность к концентрации энергии - конц. во времени , в спектре, в пр-ве, по направлению распределения. Для некоторых квантовых генераторов хар-на очень высокая степень монохроматичности излучения. В других лазерах испускаются очень короткие импульсы, прдолжительностью 10-2с; поэтому мгновенная мощность такого лазера может быть очень большой. Световой пучок, выходящий из лазера обладает высокой направленностью, которая во многих случаях определяется дифр. явлениями. Такое излучение можно сфокусировать на очень малой площади и создать огромную освещенность.
27. Атомное ядро. Ядерные силы. Ядерные реакции. Законы сохранения при расчете реакций.
Атомное ядро́ — центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99,9 %). Ядро заряжено положительно, заряд ядра определяет химический элемент, к которому относят атом.
Атомное
ядро состоит из нуклонов —
положительно заряженных протонов и
нейтральных нейтронов,
которые связаны между собой при
помощи сильного
взаимодействия.
Протон и нейтрон обладают собственным
моментом количества движения (спином),
равным
и
связанным с ним магнитным
моментом.
Ядерные силы- взаимодействие, возникающие между нуклонами и обеспечивающие стабильность ядер. Свойства:
они являются силами притяжения
по величине превосходят электромагнитные в 1000 раз
действуют на малых расстояниях
обладают св-вом насыщения
реализуются за счет поля ядерных сил квантами
Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением вторичных частиц или γ-квантов.
Пример
При ядерных реакциях выполняется несколько законов сохранения: импульса, энергии, момента импульса, заряда. В дополнение к этим классическим законам сохранения при ядерных реакциях выполняется закон сохранения так называемого барионного заряда (то есть числа нуклонов – протонов и нейтронов)