
- •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.
14. Интерференция в тонких пластинках.
Различные
цвета тонких пленок — результат
интерференции двух волн, отражающихся
от нижней и верхней поверхностей
пленки. При отражении от верхней
поверхности пленки происходит потеря
полуволны. Следовательно, оптическая
разность хода
.
Тогда условие максимального усиления
интерферирующих лучей в отраженном
свете следующее:
.
Если потерю полуволны не учитывать, то
.
15. Кольца Ньютона.
Интерференционная
картина в тонкой прослойке воздуха
между стеклянными пластинами — кольца
Ньютона.
Волна
1 — результат отражения ее от
точки А (граница стекло —воздух).
Волна 2 — отражение от плоской
пластины (точка В, граница
воздух — стекло). Волны когерентны:
возникает интерференционная картина
в прослойке воздуха между точками
А и В в виде-концентрических колец.
Зная радиусы колец, можно вычислить
длину волны, используя формулу
,
где r - радиус
кольца, R — радиус
кривизны выпуклой поверхности линзы.
16. Дифракция света. Суть явления. Принцип Гюйгенса.
Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Как показывает опыт, свет при определенных условиях может заходить в область геометрической тени. Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие (круглый диск, шарик или круглое отверстие в непрозрачном экране), то на экране, расположенном на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная картина – система чередующихся светлых и темных колец.
Если препятствие имеет линейный характер (щель, нить, край экрана), то на экране возникает система параллельных дифракционных полос. Дифракционные явления были хорошо известны еще во времена Ньютона, но объяснить их на основе корпускулярной теории света оказалось невозможным.
Первое качественное объяснение явления дифракции на основе волновых представлений было дано английским ученым Т. Юнгом. Независимо от него французский ученый О. Френель развил количественную теорию дифракционных явлений (1818 г.). В основу теории Френель положил принцип Гюйгенса, дополнив его идеей об интерференции вторичных волн. Принцип Гюйгенса в его первоначальном виде позволял находить только положения волновых фронтов в последующие моменты времени, то есть определять направление распространения волны.
По существу, это был принцип геометрической оптики. Гипотезу Гюйгенса об огибающей вторичных волн Френель заменил физически ясным положением, согласно которому вторичные волны, приходя в точку наблюдения, интерферируют друг с другом.
Принцип Гюйгенса
Согласно
принципу Гюйгенса каждая
точка среды, до которой дошло возмущение,
сама становится источником вторичных
волн.
Для того чтобы, зная положение волновой
поверхности в момент времени t, найти
ее положение в следующий момент времени
t+∆t, нужно каждую точку волновой
поверхности рассматривать как источник
вторичных волн. Поверхность, касательная
ко всем вторичным волнам, представляет
собой волновую поверхность в следующий
момент времени (рис.3). Этот принцип в
равной мере пригоден для описания
распространения волн любой природы:
механических, световых и т. д. Гюйгенс
сформулировал его первоначально именно
для световых волн.
Для механических волн принцип Гюйгенса имеет наглядное истолкование: частицы среды, до которых доходят колебания, в свою очередь, колеблясь, приводят в движение соседние частицы среды, с которыми они взаимодействуют.