
- •58. Ідеальна оптична система та її кардинальні елементи.
- •59. Побудова зображень у тонкій лінзі. Формула лінзи.
- •60. Якісний спектральний аналіз. Фізичні основи.
- •61. Око як оптична система. Виправлення дефектів зору.
- •62. Інтерференція світла. Умови максимумів і мінімумів.
- •63. Оптична сила двокомпонентної оптичної системи.
- •64. Лупа, мікроскоп. Зорова труба
- •65. Модель атома Томсона. Планетарна модель атома.
- •66. Поглинання світла. Закон Бугера.
- •67. Фотоефект. Закони фотоефекту.
- •70. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.
62. Інтерференція світла. Умови максимумів і мінімумів.
Інтерфере́нція — явище накладання двох або більше когерентних світлових хвиль в результаті чого в одних місцях спостерігається підсилення результуючої хвилі (інтерференційний максимум), а в інших місцях послаблення (інтерференційний мінімум).
Когерентними називаються хвилі, в яких різниця фаз залишається сталою протягом часу, достатнього для спостереження інтерференційної картини.
При накладанні когерентних світлових хвиль відбувається перерозподіл світлового потоку в просторі, тому в одних точках простору утворюються максимуми, а в інших – мінімуми інтенсивності. Це явище називають інтерференцією світлових хвиль. Особливо яскраво інтерференція проявляється в тому випадку, коли інтенсивність обох інтерферуючих хвиль однакова.
Когерентні світлові хвилі можна одержати, якщо будь-яким способом поділити (за допомогою відбивання або заломлення) світло, яке випромінюється кожним атомом джерела, на дві частини. Якщо ці дві хвилі пройдуть різні оптичні шляхи, а потім накладаються одна на одну, то спостерігається інтерференція.
63. Оптична сила двокомпонентної оптичної системи.
Оптичною системою називають сукупність відбивних і заломлених поверхонь, розміщених на шляху слідування світлового променя. Оптична система може давати дійсне або уявне зображення. Якщо промені, які йдуть від точкового джерела, після проходження оптичної системи збігаються в деякій точці, то така точка є дійсним зображенням джерела. Якщо промені, які пройшли оптичну систему, утворюють розбіжний пучок, тобто не перетинаються, а щоб знайти зображення джерела, доводиться продовжувати розбіжний пучок у напрямі, протилежному напрямку поширення світла, то утворене зображення називають уявним.
Оптична сила - характеристика здатності оптичної системи фокусувати світло.
Позначається здебільшого літерою D, вимірюється в діоптріях. У системі СІ одиницею вимірювання оптичної сили є обернений метр (м-1).
Для оптичної системи із фокусною віддалю F оптична сила дорівнює
.
Для розсіювальних оптичних систем оптична сила - від'ємна.
У межах справедливості параксиальної оптики оптична сила складної системи оптичних приладів із спільною віссю дорівнює сумі оптичних сил складових системи.
64. Лупа, мікроскоп. Зорова труба
Лупа є найпростішим приладом для візуальних спостережень. Лупою називають збиральну лінзу з малою фокусною відстанню. Лупу тримають близько до ока, а предмет, що розглядають - в фокальній площині. Предмет видно через лупу під кутом. Лінза з фокусною відстанню 10 см дає збільшення в 2,5 рази.
Мікроскоп застосовують для отримання великих збільшень при спостереженні дрібних предметів. Найпростіший мікроскоп складається із двох лінз — об'єктива і окуляра, з'єднаних трубою — тубусом. Об'єктив — лінза із дуже малою фокусною віддалю. Він підноситься близько до об'єктної площини, на якій лежить призначений для вивчення об'єкт. Об'єктив забезпечує велике збільшення і створює обернене дійсне зображення. Це зображення ще раз перевертається окуляром, через який його розглядає дослідник. В сучасних мікроскопах як об'єктив, так і окуляр — складні оптичні системи. Сучасні мікроскопи мають також додаткову систему освітлення об'єкта спостереження, що лежить на предметному столику. Основну роль в системі освітлення відіграє конденсор.
Зорова труба́ — оптичний прилад, призначений для спостереження віддалених об'єктів, складається з об'єктива, який створює дійсне зображення предметів, та окуляра для збільшення цього зображення. Один із перших пристроїв для спостереження. Також зорова труба може включати обернену оптичну систему і систему призм для скорочення її довжини, або вимірювання розмірів спостережного об'єкта. Збільшення зорової труби дорівнює відношенню фокусних відстаней об'єктива та окуляра.