
- •Билет №1 Интерференция световых волн. Когерентность световых волн. Условие мах. И мин. Для интерференции света. Оптическая длина пути.
- •Опыт Юнга
- •Зеркала Френеля
- •Бипризма Френеля
- •Интерференция света в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины.
- •Билет №5 Кольца Ньютона. Способ их наблюдения. Радиусы колец.
- •Интерферометры. Интерферометр Майкельсона. Применение интерферометров.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса и Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света.
- •Билет 8 Дифракция Френеля на круглом отверстии:
- •Билет №9 дифракция фраунгофера на одной щели.
- •Билет№10
- •Билет № 11 Дифракционная решетка как спектральный прибор. Угловая и линейная дисперсия. Разрешающая способность.
- •3. 7. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора. @
- •Билет 13 Понятие о голографии. Получение и восстановление голографических снимков. Особенности голографического снимка.
- •Билет 14
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19. Вращение плоскости поляризации света. Оптический активные вещества.
- •Вопрос 20 Магнитное вращение плоскости поляризации
- •Вопрос 21 Искусственная оптическая поляризация. Эффект Керра и Коттона- Мутона.
- •Вопрос 22 Поглощение света при прохождении через вещество. Механизм поглощения.
- •Вопрос 23 Рассеяние света в веществе.
- •Вопрос 24 Дисперсия света в веществе. Нормальная и аномальная дисперсия. Объяснение дисперсии света.
- •Вопрос 25 Эффект Вавилова- Черенкова.
- •Вопрос 26
- •Впорс 27 Связь между лучеиспускательной и поглащательной способностями тел.
- •Вопрос 28 Распределение световой энергии в спектре абсолютно- черного тела. Серые тела.
- •Вопрос 29 Теория Релея и Джинса. Затруднения классической теории излучения.
- •Вопрос 30 Квантовая гипотеза Планка. Энергия светвого кванта. Функция распределения Планка.
- •Вопрос 31
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 38
- •Вопрос 39
- •Вопрос 40
- •Вопрос 41
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Вопрос 45 Частица в одномерной потенциальной яме. Квантование энергии.
- •Вопрос 46
- •Вопрос 47
- •Вопрос 48
- •Вопрос 49
- •Вопрос 50 Периодическая система химических элементов - естественная классификация химических элементов, являющаяся табличным выражением периодического закона д.И. Менделеева.
Вопрос 22 Поглощение света при прохождении через вещество. Механизм поглощения.
Поглощением (абсорбцией) света называется явление потери энергии световой волной, проходящей через вещество, вследствие преобразования ее в различные формы внутренней энергии вещества или вторичного излучения других направлений и спектрального состава.
При прохождении электромагнитных волн через вещество часть энергии волны затрачивается на возбуждение колебаний электронов в атомах и молекулах. В идеальной однородной среде периодически колеблющиеся диполи излучают когерентные вторичные электромагнитные волны той же частоты и при этом полностью отдают поглощенную долю энергии. Соответствующий расчет дает, что в результате интерференции вторичные волны полностью гасят друг друга во всех направлениях, кроме направления распространения первичной волны, и изменяют ее фазовую скорость. Поэтому в случае идеальной однородной среды поглощения света и перераспределения света по направлениям, то есть рассеяния света, не происходит.
Пусть на вещество (это может быть газ, жидкость или твердое тело) падает электромагнитная волна. Из оптических опытов известно, что по мере распространения световой волны в веществе ее интенсивность постепенно уменьшается. Явление уменьшения энергии световой волны при ее распространении в веществе, происходящее вследствие преобразования энергии волны во внутреннюю энергию веществав или энергию вторичного излучения, имеющего другой спектр и другие направления распространения, называется поглощением света. Поглощение света может вызвать нагревание вещества, возбуждение или ионизацию атомов, а также другие процессы в веществе.
ученый Пьер Бугер
эспериментально установил закон
поглощения света, который позднее
теоретически был доказан немецким
ученым Иоганном Генрихом Ламбертом.
Закон, получивший название закона
Бугера – Ламберта, имеет вид:
,
где I0
и I
– интенсивности световой волны на входе
и выходе из вещества, α
– показатель поглощения среды,
который зависит от химической природы
и состояния вещества, а также от длины
волны падающего света и не зависит от
его интенсивности. α
показывает обратную толщину, по мере
прохождения которой I0
уменьшается в е
=2,72 раз. Для разбавленных растворов
показатель поглощения пропорционален
концентрации раствора с
(закон Бера): α=сb,
где b
– постоянная Бера, не зависящая от
концентрации.
Интенсивность световой волны, прошедшей
через разбавленный раствор определяется
законом Бугера-Ламберта-Бера:
.Вещества,
в которых атомы находятся на значительных
расстояниях друг от друга (газы, пары
металлов) обладают так назывемыми
линейчатыми спектрами поглощения. Это
значит, что их α
близок к нулю и только в очень узких
спектральных областях порядка 10-12-10-11м
α
достигает больших значений (рис.).
Происходит это в области частот, близких
к собсвенным частотам колебания
электронов в атомах. Диэлектрики
поглощают свет более-менее селективно
и для них наблюдаются широкие области,
где α
отличен от нуля, т.е. жидкие и твердые
диэлектрики имеют сплошной спектр
поглощения. Металлы непрозрачны для
света. Они содержат огромное число
электронов проводимости, которые под
действием света совершают переменное
движение и излучают вторичные волны. В
результате наложения первичной волны,
падающей на поверхность металла, и
вторичных волн образуется интенсивная
отраженная волна и сравнительно слабая
волна, проходящая в металле.