
- •Загальна фізика.Оптика
- •§2.2. Практичні заняття 78
- •§2.3. Самостійна робота 104
- •§3.1. Лекційний матеріал
- •§3.2. Практичні заняття 140
- •§3.3. Самостійна робота 154
- •§4.1. Лекційний матеріал 160
- •§4.2. Практичні заняття 199
- •§4.3. Самостійна робота 209
- •§5.1. Лекційний матеріал
- •§5.2. Практичні заняття 233
- •§5.3. Самостійна робота 236
- •§6.1. Лекційний матеріал
- •Передмова
- •План організації навчального процесу з курсу загальної фізики (розділ «Оптика»)
- •Перелік лабораторних робіт
- •Графік виконання і захисту лабораторних робіт Графік виконання і захисту лабораторних робіт
- •Перелік навчально-методичної літератури Підручники (основні)
- •Підручники (додаткові)
- •Збірники задач
- •Практикуми
- •§1.1. Лекційний матеріал
- •Предмет дослідження оптики. Короткий історичний огляд розвитку учення про світло
- •Шкала електромагнітних хвиль
- •Розвиток оптики у хх столітті
- •2. Світло та його характеристики. Основні енергетичні та світлові величини. Фотометрія
- •Освітленість
- •Яскравість
- •Одиниці виміру випромінювання фотометричних величин
- •Сприйняття світла можливо за допомогою:
- •Вимірювання фотометричних величин
- •Фотометр із тригранною призмою.
- •Кубик Луммера – Бротхуна
- •Більш детальна схема кубика Луммера-Бротхуна
- •§1.2 Практичні заняття
- •Методичні вказівки
- •Приклади розв’язування задач
- •Задачі для самостійного розв’язування та домашнього завдання
- •§1.3 Самостійна робота
- •Перелік компетентностей першого змістового модуля
- •Питання для самоконтролю першого змістового модуля
- •3. Банк завдань до першого змістового модуля
- •§2.1. Лекційний матеріал
- •Метод здійснення когерентних хвиль в оптиці
- •Бідзеркала Френеля
- •Б іпризма Френеля
- •Дзеркало Ллойда
- •Інтерференція в тонких пластинках. Лінії рівної товщини
- •Інтерференція в тонкому клині
- •Кільця Ньютона
- •Установка для спостереження кілець Ньютона
- •Лінії рівного нахилу. Інтерферометри
- •Інтерференційний рефрактометр Жамена
- •Інтерферометр Майкельсона
- •3. Інтерферометри Лінника
- •Інші застосування|вживання| інтерференції
- •Високовідбиваючі і|відбивати|нтерференційні покриття (інтерференційні дзеркала)
- •Багатопроменева інтерференція
- •Дифракція світла. Принцип Гюйгенса – Френеля
- •Графічне обчислення|підрахунок| результуючої амплітуди
- •Дифракція в променях, що розходяться
- •Дифракція на круглому отворі
- •Дифракція в паралельних променях
- •Дифракція на двох щілинах
- •Дифракційна решітка
- •Похиле падіння променів на решітку
Питання для самоконтролю першого змістового модуля
Що таке фотометрія?
Який вид променевої енергії викликає світлове враження?
Що таке світловий потік?
Які енергетичні одиниці його вимірювання?
Що таке сили світла? Дайте визначення.
Як пов’язані сили світла та світловий потік? Дайте визначення, запишіть математичні вирази для сили світла та світлового потоку.
Яка енергетична одиниця сили світла?
Що таке освітленість? Дайте визначення.
Запишіть формулу освітленості.
Яка енергетична одиниця освітленості?
Який існує зв’язок між силою світла та освітленістю?
Що таке світність? Дайте визначення.
Запишіть формулу для світності.
Який зв’язок існує між світністю та освітленістю?
Що таке яскравість? Дайте визначення.
Запишіть формулу для яскравості світла.
Запишіть закон Ламберта.
Які фотометричні величини вимірювань сили світла, світового потоку, освітленості, світності та яскравості?
Напишіть таблицю вимірювань енергетичних та фотометричних одиниць для всіх фотометричних величин.
Принцип роботи призмового фотометра.
3. Банк завдань до першого змістового модуля
Світлова віддача
(відношення випущеного світлового потоку до споживаної потужності) електричної лампи, потужність якої P=100 Вт, становить 14 лм/Вт. Визначити світловий потік Ф і силу світла I лампи, вважаючи, що вона випромінює рівномірно в усіх напрямах.
Прожектор випромінює пучок світла у вигляді конуса, кут розхилу якого 2θ=30°. Світловий потік Ф прожектора рівномірно розподілений усередині конуса і становить 105 лм. Визначити силу світла I прожектора.
Електрична лампа розміщується над центром стола на висоти h = 2 м. На якій відстані r від лампи освітленість на столі є меншою в n = 5 разів порівняно з освітленістю центра стола? Лампу вважати точковим джерелом.
Точкове джерело світла міститься на початку сферичної системи координат. Визначити повний світловий потік Ф, що випромінюється джерелом, якщо: а) джерело ізотропне, сила світла його
; б) джерело неізотропне, сила світла залежить від полярного кута
за законом I(θ)=sinθ (0≤ θ ≤π); в) елементарним випромінювачем є елемент поверхні світного тіла, залежність сили світла якого від полярного кута θ задана законом I(θ)=cosθ (0≤ θ ≤π/2).
На двох стовпах однакової висоти h=6 м підвісили дві електроосвітлювальні лампи, сила світла яких
=1 ккд і = 8 ккд. Відстань між стовпами I = 30 м. Встановити місце між стовпами, де освітленість від кожної лампи є однаковою.
Над столом на висоті h висить електроосвітлювальна лампа, сила світла якої I. Над лампою на відстані L від неї паралельно поверхні стола розміщено плоске дзеркало. Яка освітленість Е поверхні стола безпосередньо під лампою, якщо електроосвітлювальну лампу вважати точковим джерелом світла?
На відстані S = 10 см від вершини вгнутого дзеркала, радіус кривизни яркого R = 60 см, міститься точкове джерело світла. Воно освітлює екран, розташований перпендикулярно до головної оптичної осі на відстані а=70 см від вершини дзеркала. Визначити освітленість Е центра екрана, якщо з віддаленням екрана на відстань а1=90 см від дзеркала його освітленість у центрі
=320 лк.
Над круглим столом радіуса r=1 м висить електроосвітлювальна лампа. На якій висоті h треба її розмістити, щоб освітленість краю стола була найбільшою? Лампу вважати точковим джерелом світла.
Над центром круглого стола радіуса r=80 см на висоті h=60 см висить лампа, сила світла якої І=100 кд. Визначити: освітленість у центрі стола; освітленість краю стола; середню освітленість (Е) стола. Лампу вважати точковим джерелом світла.
Чому вночі ми бачимо вуличні ліхтарі, які розміщуються на різних відстанях від нас, однаково яскравими?
Джерелом світла в кімнаті є білий матовий сферичний плафон діаметра d=10 см з електроосвітлювальною лампою, сила світла якої І=200 кд. Плафон поглинає η=20% світлового потоку, що випромінює електроосвітлювальна лампа. Визначити світність R та яскравість В джерела світла.
Світильник має вигляд матового плафону сферичної форми радіуса r=10 см. Яскравість світильника В=4 ккд/м2 не залежить від напряму випромінювання. Визначити освітленість Е в точці, яка лежить від центра сфери на відстані r1 = 2 мм.
У кінотеатрі на екран розмірами 5×4 м, коефіцієнт відбиття якого р=0,8, з об’єктиву кіноапарату падає світовий потік Ф= 2000 лм. Визначити освітленість Е, світність R і яскравість В кіноекрана, для якого виконується закон Ламберта.
Люмінесцентна лампа потужністю Р=10 Вт, випромінювання якої здійснюється за законом Ламберта, має форму циліндра діаметра d=2,5 см і завдовжки L=40 см. На відстані r=5 м у напрямі, перпендикулярному до осі лампи, освітленість під лампою Е=2 лк. Визначити яскравість В, світність R на світлову віддачу
лампи.
Рис. 1.10
Джерело світла, яке має вигляд невеликої площадки dS, освітлює площадку dS′, яка розміщується на значній відстані r від джерела (рис.1.10). Джерело dS є ламбертовим, яскравість якого дорівнює В. Визначити освітленість Е′ площадки dS′, якщо всі величини, позначені на рис.1.10, вважаються відомими.Сонце, яке міститься поблизу зеніту, в ясний день створює на горизонтальній поверхні Землі освітленість Е=7
лк. Діаметр Сонця видний із Землі під кутом α = 32'. Визначити яскравість Вс поверхні Сонця. Поглинанням атмосферою сонячного випромінювання нехтувати.
Розділ ІІ. Змістовий модуль IІ Хвильові властивості світла. Інтерференція. Дифракція.