- •1.Суть явления электромагнитной индукции
- •2.Законы Ленца для электромагнитной индукции
- •3.Основной закон электромагнитной индукции
- •4.Самоиндукция.
- •5.Свободные электромагнитные колебания.
- •6.Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменные токи. Затухающие электромагнитные колебания
- •Вынужденные электромагнитные колебания
- •Переменные токи.
- •7.Сопротивление в цепи переменного тока.
- •8.Емкость в цепи переменного тока. Рис. 2.12
- •9. Индуктивность в цепи переменного тока.
- •10.Закон Ома для переменных токов.
- •11. Резонанс напряжений в цепи переменного тока.
- •12. Интерференция волн в механике
- •13. Условия интерференции света.
- •14. Интерференция в тонких пластинках.
- •15. Кольца Ньютона.
- •16. Дифракция света. Суть явления. Принцип Гюйгенса.
- •17. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •18. Метод зон Френеля.
- •19. Дифракция на круглом отверстии.
- •20. Поляризация света.Суть явления. Поляризация света при отражении и преломлении света
- •21. Прохождение света через анизотропные среды.
- •22 Нормальная и аномальная дисперсия света.
- •23. Фотоэффект: суть явления, исследования Столетова
- •Законы фотоэффекта
- •24. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •Доказательство законов фотоэффекта
- •25. Тепловое излучение. Виды излучений. Правило Прево.
- •26. Закон Кирхгофа для теплового излучения.
- •27. Излучение абсолютно черного тела.
- •28. Закон Стефана-Гольцмана.
- •29.Закон смещения Вина.
- •30. Формула излучения Планка.
- •31. Физика атома.Модели атома.
- •Квантовомеханическая модель атома
- •32. Постулаты Бора.
- •33. Теория атома водорода.
- •34. Строение ядра.
- •35. Энергия связи ядра и ядерных реакций.
21. Прохождение света через анизотропные среды.
Поперечность
ЭМВ. Вектора
,
и
-
образуют правовинтовую тройку. Направление
распространения не является осью
симметрии ЭМВ.
Для обнаружения асимметрии, т.е. поляризованности волн, может служить какая-то асимметричная система, в частности, анизотропное вещество - кристалл, атомы которого располагаются в виде пространственной решетки так, что его свойства по различным направлениям оказываются различными.
22 Нормальная и аномальная дисперсия света.
Итак, дисперсия света – это зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны . Эта зависимость не линейная и не монотонная. Области значения ν, в которых
(или
)
соответствуют нормальной дисперсии света (с ростом частоты ν показатель преломления n увеличивается). Нормальная дисперсия наблюдается у веществ, прозрачных для света. Например, обычное стекло прозрачно для видимого света, и в этой области частот наблюдается нормальная дисперсия света в стекле. На основе явления нормальной дисперсии основано «разложение» света стеклянной призмой монохроматоров.
Дисперсия
называется аномальной, если
(или
),
т.е. с ростом частоты ν показатель преломления n уменьшается. Аномальная дисперсия наблюдается в областях частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения света в данной среде. Например, у обычного стекла в инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра наблюдается аномальная дисперсия.
Зависимости n от ν и λ показаны на рис. 10.4 и 10.5.
Рис. 10.4. Рис. 10.5
В зависимости от характера дисперсии групповая скорость u в веществе может быть как больше, так и меньше фазовой скорости υ (в недиспергирующей среде ).
Групповая
скорость u связана с циклической частотой
ω и волновым числом k соотношением:
,
где
,
.
Тогда
Отсюда
можно записать:
Таким образом, при нормальной дисперсии
u <
υ и
.
При
аномальной дисперсии u >
υ, и, в частности, если
,
то u >
c..
Этот результат не противоречит
специальной теории относительности.
Понятие групповой скорости правильно
описывает распространение только такого
сигнала (волнового пакета), форма которого
не изменяется при перемещении сигнала
в среде. (Строго говоря, это условие
выполняется только для вакуума, т.е. в
недиспергирующей среде). В области
частот, соответствующих аномальной
дисперсии, групповая скорость не
совпадает со скоростью сигнала, так как
вследствие значительной дисперсии
форма сигнала так быстро изменяется,
что не имеет смысла говорить о групповой
скорости.
23. Фотоэффект: суть явления, исследования Столетова
Фотоэффектом называется
испускание электронов с поверхности
металла под действием света.
В 1888 г. Г. Герц обнаружил, что при облучении ультрафиолетовыми лучами электродов, находящихся под высоким напряжением, разряд возникает при большем расстоянии между электродами, чем без облучения.
Фотоэффект
можно наблюдать в следующих случаях:
1. Цинковую
пластину, соединенную с электроскопом,
заряжают отрицательно и облучают
ультрафиолетовым светом. Она быстро
разряжается. Если же ее зарядить
положительно, то заряд пластины не
изменится.
2. Ультрафиолетовые лучи, проходящие через сетчатый положительныйэлектрод, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину и выбивают из нее электроны, которые устремляются к сетке, создавая фототек, регистрируемый чувствительным гальванометром.
