
- •Элементы геометрической оптики
- •Полное внутреннее отражение
- •Линзы и их характеристики
- •Оптическая сила тонкой линзы и построение изображения в линзах
- •Аберрации оптических систем
- •Фотометрия. Энергетические величины фотометрии
- •Световые характеристики фотометрии
- •Вывод законов отражения и преломления света на основе волновой теории.
- •Когерентность и монохроматичность световых волн.
- •Интерференция света.
- •Методы наблюдения интерференции.
- •Расчёт интерференционной картины от 2-х источников.
- •Полосы равного наклона.
- •Полосы равной толщины.
- •К ольца Ньютона.
- •Применение интерференции.
- •Принцип Гюйгенса Френеля.
- •Метод зон Френеля.
- •Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •Дифракция Фраунгофера от щели.
- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •Разрешающая способность спектрального приюора.Критерий Рееля
- •Дисперсия света
- •Нормальная и аномальная дисперсия
- •Элементарная электронная теорема дисперсии
- •Поглощение света
- •Эффект Доплера
- •Естественный и поляризованный свет.
- •Закон Малюса
- •Поляризация света при отражении и преломление на границах двух диэлектриков
- •Двойное лучепреломление
- •Положительные и отрицательные кристаллы.
- •Пластинка λ/4
- •Анализ поляризованного света
- •Искусственная оптическая анизотропия
- •Вращение плоскости поляризации
- •Тепловое излучение и его характеристики
- •Закон кирхгофа
- •Законы стефана — больцмана и смещения вина
- •Получение из ф-лы планка частных законов теплового излучения
- •Температура: радиационная, цветовая, яркостная
- •Вольтамперная характеристика фотоэффекта
- •Законы фотоэффекта и уравнение Эйнштейна
- •Импульс фотона. Давление света
- •Давление света на основе волновой теории
- •Эффект Комптона
- •Единство корпускулярных и волновых свойств света
- •Модели атома по Томсону и Резерфорду
- •Линейчатый спектр атома водорода
- •Постулаты Бора
- •Опыты Франка и Герца
- •Спектр атома водорода по Бору
- •Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества
- •Некоторые свойства волн да Бройля
- •Соотношение неопределенностей
- •Вероятностный подход к отношению микрочастиц
- •Описание микрочастиц с помощью волновой функции
- •Общее уравнение Шредингера
- •Уравнение Шредингера для стационарных состояний
- •61.Движение свободной частицы
- •Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками».
- •Прохождение частицы сквозь потенциальный прогиб.
- •Туннельный эффект
- •Линейный гармонический осциллятор
- •Водородоподобный атом в квантовой механике
- •Квантовые числа
- •Спектр атома водорода
- •70. Спин электрона и спиновое квантовое число
- •71. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение
- •72. Активные среды и типы лазеров
- •73. Принцип работы твердотельного лазера
- •74. Атомные ядра и их описания
- •75. Дефект масс. Энергия связи ядра
- •76. Ядерные силы и модели ядра
- •77. Радиоактивные излучения и их виды
- •78. Закон радиоактивного распада
- •79. Правило смещения
- •82.Приборы для регистрации
- •83. Ядерные реакции и их классификации
- •84.Позейтрон. Β-распад
82.Приборы для регистрации
Сцинтилляционный счетчик.
Самый 1-вый, позволяет наблюдать вспышки от быстрых частиц на спец. экране . Позволяет обнаружить - частицы.
Для многих сцинтил. энергия интенсивность световой вспышки- энергия накопительных частиц.
Газовый счетчик (счетчик Гейгеля)
В виде наполненного газом металлического цилиндра(катод) и металлической проволоки вдоль его оси (анод). Основную роль играет вторичная ионизация. При котод. рад. частицы в цилиндр происходит ионизация газа в цилиндре. Образуется небольшое число ионов.
Ионы ускоряются до таких энергий при которых они сталкиваясь с молекулами газа, ионизируют их. Образованные ионы ускоряются и процесс повторяется.
В результате возникает поток ионов, который может быть зарегистрирован как импульс тока. Он слабый, поэтому он направляется в умножитель.
Пузырьковая камера
Для изучения отдельных частиц.
Это перегретая жидкость (водород, пропан, ксенон) в некотором сосуде.
Производят резкий сброс давления. Жидкость переходит в неустойчивое состояние. Пролетающая частица создает ионы, которые есть хороший центр для испарения. По пузырьковому следу определяют скорость, массу частицы. Если на камеру наложить и внешнее м. поле то можно определить и заряд.
Ядерные фотоэмульсии
Прохождение частицы вызывает ионизацию вещества. Следы заряженных частиц имеют вид цепочек.
Камера Вильсона
К.В. выполняется в виде цилиндра из стекла с плотно прилегающими поршнями. Цилиндр наполняется нейтральным газом, насыщенный парами воды и спирта. При адиабатическом расширении газ становится перенасыщенным, и частицы создают центры конденсации (капли тумана).
В 1927 была доработана- её помещали в м. поле. Частицы отклонялись и по кривизне трека можно было судить о знаке, энергии, массе частиц. Недостаток малое рабочее время.
83. Ядерные реакции и их классификации
Ядерные реакции.- превращение атомных ядер при взаимодействии с другими ядрами и с элем. частицами. При таких ядерных реакциях сохраняется закон сохранения массовых и зарядовых чисел. Первая в истории ядерная реакция была проведена в 1919 Резерфордом:
Ядерные реакции идущие с выделением энергии- экзотермические; с поглощением- эндотермические.
Ядерные реакции классифицируются по роду участвующих в них частиц, по энергии взаимодействующих частиц (на быстрых и медленных n ), по роду участвующих ядер (синтез легких), по итоговой частице.
84.Позейтрон. Β-распад
Возможна реакция с испусканием .
Из релятивистского волнового уравнения Дирена для , оказалось что полная энергия свободного может принимать и положительные значения. был обнаружен в космосе излучением. Франц. ученые частицами ядра бора показали что в результате рождается позитрон.
Эн. спектр - частицы также непрерывен. Процесс обр. происходит так, что один из p ядра в процессе распада превращается в n, и ;
Для свободного р такая реакция невозможна, т. к. масса р меньше n. Но в ядре это возможно.
*