
- •Введение
- •1.Основные законы геометической оптики
- •Явление полного отражения.
- •2. Волновой характер световых волн.
- •2.1. Интерференция когерентных волн
- •2.1.1. Условия максимума и минимума интерференции когерентных волн
- •2.1.2. Интерференция при отражении света от тонких пластинок
- •2.1.3. Интерференция в тонком клине
- •2.1.4. Интерферометр Майкельсона
- •2.1.5. Интерференционные рефрактометры
- •2.2. Дифракция света
- •2.2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •2.2.2 Зоны Френеля
- •2.2.3 Дифракция Фраунгофера от щели.
- •2.2.4. Дифракционная решетка
- •2.2.5. Дифракция рентгеновских лучей
- •2.2.6. Голография
- •2.3. Поляризация света
- •2.3.1. Естественный и поляризованный свет
- •2.3.2. Способы получения поляризованного света
- •2.3.3 Закон Брюстера
- •2.3.4 Закон Малюса
- •2.3.5 Вращение плоскости поляризации
- •3. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом
- •3.1 Взаимодействие света с веществом
- •3.2. Классическая теория дисперсии
- •3.3 Тепловое излучение, его характеристика Абсолютно черное тело
- •3.4. Тепловое равновесие, закон Кирхгофа
- •3.5. Закономерности излучения абсолютно черного тела
- •3.6. Рассеяние света. Закон Рэлея
- •3.7 Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта
- •3.8 Фотоэлектрический эффект и природа электромагнитного излучения
- •3.9.Эффект Комптона
- •4. Элементы квантовой механики
- •4.1 Гипотеза де Бройля (Волновые свойства микрочастиц. Дуализм материи)
- •4.2. Дифракция электронов. Опыт Дэвисона и Джермера
- •4.3. Соотношение неопределенностей
- •4.4. Волновая функция. Уравнение Шредингера
- •4.5 Операторы физических величин. (Самостоятельно)
- •Электрон в «потенциальной яме» Квантование энергии
- •(Теория атома водорода по Бору. Модель атома Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода. Строение атома. Постулаты Бора. Спектр атома водорода по Бору. Опыт Франка и Герца.)
- •5.Теория атома водорода по бору
- •5.1.Модель атома Резерфорда
- •5.2. Линейчатый спектр атома водорода
- •5.3. Строение атома. Постулаты Бора
- •5.4. Спектр атома водорода по Бору
- •5.5. Опыт Франка и Герца
- •Лекция 13
- •6. Физика атомного ядра
- •6.1.Состав атомного ядра и энергия связи ядра Законы радиоактивных превращений
- •6.2.Кинетика естественного радиоактивного распада
- •6.3. Ядерные реакции и их классификация
- •6.4.Управляемая реакция деления ядер
- •6.5. Использование ядерных превращений
- •6.5.1.Ядерная энергетика
- •6.5.2.Атомная бомба
- •6.5.3.Реакция синтеза атомных ядер
- •Библиографический список
2.2.5. Дифракция рентгеновских лучей
В
стеклянный баллон, из которого откачан
воздух, помещены два электрода - катод
и антикатод. Путем пропускания тока
через нагревательную спираль катода
обеспечивается эмиссия электронов.
Между электродами прикладывается
разность потенциалов, достигающая
десятков кВ. Электроны, ускоренные
электрическим полем. бомбардируют
антикатод, который испускает при этом
высокочастотной электромагнитное
излучение, обладающее высокой проникающей
способностью. Свинцовая пластинка с
отверстием способна выделить узкий
пучок рентгеновских лучей (рис.2.13) .
Пусть
-постоянная
кристаллической решетки,
-угол
скольжения падающих лучей. Направления,
в которых получаются дифракционные
максимумы, определяются условием:
2d·sin = m , - формула Вульфа - Брэггов, (2.10)
где m=1,2,….
В
данном случае происходит отражение
электромагнитной волны от атомной
плоскости кристаллической решетки за
счет рассеяния волны на частицах
(рис.2.14).
Пучок параллельных монохроматических рентгеновских лучей падает под углом скольжения θ – это угол между направлением падающих лучей и кристаллографической плоскостью – и возбуждает атомы кристаллической решётки, которые становятся источниками когерентных вторичных волн, интерферирующих между собой, подобно вторичным волнам от щелей дифракционной решётки. И при разности хода между двумя лучами, отражёнными от соседних кристаллографических плоскостей 2d·sin, кратной целому числу длин волн , наблюдается дифракционный максимум:
2d·sin = m, где m = 1, 2,…
Дифракция рентгеновских лучей от кристаллов находит два основных применения:
1) Она используется для исследования спектрального состава рентгеновского излучения: если известна d, то измеряя и m, можно найти падающего рентгеновского излучения (рентгеновская спектроскопия).
2) Для исследования структуры кристаллов (например, - определение постоянной кристаллической решетки). Если известна рентгеновского излучения, то измеряя и m, можно найти d (рентгеноструктурный анализ).
2.2.6. Голография
Г
олография
представляет собой способ фиксирования
на фотопластинке структуры световой
волны, отраженной предметом. При освещении
этой пластинки (голограммы) пучком света
зафиксированная на ней волна
восстанавливается, и мы наблюдаем
практически точное изображение предмета
в его отсутствие.
Голография была изобретена в 1947 году английским физиком Габором, однако реализация этой идеи стала возможной только в 1960 году после появления источника света высокой когерентности ЛАЗЕРА. Советский ученый Денисюк предложил в 1962 году метод фиксирования диаграмм на толстослойной эмульсии, что дает цветное изображение предмета.
В верхней части рисунка 2.15 дана схема установки для получения голограмм, в нижней – схема восстановления изображения. Испускаемый лазером световой пучок, расширенный с помощью линз, делится на две части. Одна часть отражается зеркалом к фотопластинке, образуя опорный пучок 1. Вторая часть попадает на пластинку, отразившись от фотографируемого предмета (пучок 2). Оба пучка когерентны. Опорный и предметный пучки, налагаясь друг на друга, образуют интерференционную картину, которая фиксируется фотопластинкой. Проявленная фотопластинка и есть голограмма.
Для восстановления изображения проявленную пластинку устанавливают в первоначальное положение, при этом часть лазерного пучка, которая освещала при фотографировании предмет, теперь перекрывается. Опорный пучок дифрагирует на голограмме, в результате чего возникает волна, имеющая структуру волны, отраженной предметом. Эта волна дает мнимое изображение предмета, которое воспринимается глазом наблюдателя.
Лекция 5
(Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Явление двойного лучепреломления. Способы получения поляризованного света.)