- •Вопросы.
- •Вопрос 1. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация диэлектрика. Поле плоского конденсатора.
- •Вопрос 2. Преломление линий электрического поля на границе диэлектриков.
- •Вопрос 3. Сегнетоэлектрики. Явление электрического гистерезиса.
- •Вопрос 4. Молекулярные токи. Диамагнетики.
- •Вопрос 5. Парамагнетики. Ферромагнетики. Точка Кюри.
- •Вопрос 5. Явление магнитного гистерезиса
- •Вопрос 7. Уравнения Максвелла (первое, второе).
- •Вопрос 8. Уравнения Максвелла (третье, четвертое).
- •Вопрос 15. Гармонические осцилляторы: пружинный маятник, колебательный контур.
- •Вопрос 16. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент затухания.
- •Вопрос 17.Вынужденные колебания. Амплитуда вынужденных колебаний. Явление резонанса.
- •Вопрос 18.Продольные и поперечные волны. Плоские, сферические и цилиндрические волны.
- •Вопрос 19. Стоячие волны.
- •Вопрос 20. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Условия max и min интерференции.
- •Вопрос 21. Схема Юнга. Расчёт интерференционной картины от двух источников.
- •Вопрос 22. Практические методы наблюдения интерференции
- •1)Бизеркала Фринеля.
- •2)Бипризма Фринеля
- •3) Билинза Бийе
- •Вопрос 23. Интерференция света в тонких плёнках. Просветление оптики.
- •Вопрос 24. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •Вопрос 25. Метод зон Френеля. Применение метода в случае круглого отверстия.
- •Вопрос 26. Дифракция Фраунгофера
- •Вопрос 27. Дифракционная решетка.
- •Вопрос 28. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
- •Вопрос 29. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса
- •Вопрос 30. Анизотропия кристаллов. Двойное лучепреломление.
- •Вопрос 31. Оптически активные вещества. Эффект Фарадея.
- •Эффект Фарадея
- •Вопрос 32. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии
- •Вопрос 33. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения.
- •Вопрос 34. Поглощательная способность тел. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофа для теплового излучения. Серое тело.
- •Вопрос 35. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
- •Вопрос 36. Фотоны. Импульс фотона и энергия фотона. Давление света (опыты Лебедева).
- •Вопрос 37. Фотоэффект и его законы.
- •Вопрос 38. Эффект Комптона и его объяснение.
- •Вопрос 39. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера
- •Вопрос 40. Соотношение неопределённостей. ?Границы применимости классической механики?.
- •Вопрос 41. Волновая функция. Статистический смысл волн де Бройля. Уравнение Шредингера.
- •Вопрос 42. Уравнение Шредингера. Движение частицы в одномерном прямоугольном потенциальном «ящике».
- •Вопрос 43. Атом. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
- •Вопрос 44. Водородоподобные атомы. Радиусы разрешенных орбит в атоме. Энергия атома
- •Вопрос 45.Спектры испускания и поглощения атомов. Спектр атомарного водорода.
- •Вопрос 46. Модели атомного ядра.
- •Вопрос 47. Ядерные силы и их свойства. Энергия связи, дефект масс и устойчивость ядер.
- •Вопрос 48. Радиоактивное излучение. Закон радиоактивного распада. Активность.
- •Вопрос 49. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях.
- •Закон сохранения электрического заряда
Вопрос 19. Стоячие волны.
Стоячая волна это возникающий в результате колебательный процесс.
Стоячая волна – образуется в результате наложения двух встречных одинаковых бегущих волн.
Расстояние между
соседними узлами =
Уравнение стоячей волны:
-
КСИ= 2 А косинус (2пи/лямбду *иск) косинус
омега t)
Стоячая волна не переносит энергию, так как падающая и отраженная волны имеют одинаковую амплитуду и несут одинаковую энергию в противоположных направлениях.
Вопрос 20. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Условия max и min интерференции.
Интерференция света – это сложение двух или более световых волн, в условиях однородной и изотропной среды.
В результате интерференции наблюдается усиление и ослабление волн – образуется интерференционная картина.
Когерентность – это согласованность во времени, нескольких колебательных процессов, проявляющихся при их сложении.
Время когерентности – это время, в течении которого через данную точку прост-ва, происходит учатсток волны на котором начальная фаза колебаний отличается не более чем на ПИ.
Длина когерентности
– это отрезок , измеренный в направление
распрастронения волны.
Монохроматический Свет - световые колебания одной частоты.
Свет, близкий к монохроматическому свету, получают, выделяя спектральную линию или узкий участок спектра при помощи спектральных приборов .
Свет высокой степени монохроматичности излучают лазеры, а также свободные атомы.
Условия макс. и мин.:
Если оптическая
разность хода равна целому числу длин
волн :
– максимум
Если оптическая
разность хода равна полу-целому числу
длин волн :
– условие минимума.
Вопрос 21. Схема Юнга. Расчёт интерференционной картины от двух источников.
Яркий пучок солнечных лучей
освещал экран с малым отверстием
.
Расходящийся пучок из отверстия
падал
на второй экран с двумя малыми
отверстиями
и
,
расположенными близко друг к другу на
равных расстояниях от
.
Эти отверстия действуют как точечные
синфазные источники, и исходящие от них
волны, перекрываясь, создают
интерференционную картину, наблюдаемую
на удаленном экране
.
Положение темных и светлых полос в ней
можно находить, пользуясь монохроматической
идеализацией. Ширина полосы
.
Вопрос 22. Практические методы наблюдения интерференции
1)Бизеркала Фринеля.
Устройство состоит из двух плоских зеркал I и II, образующих двугранный угол, отличающийся от 180° всего на несколько угловых мин
При освещении зеркал от источника S отражённые от зеркал пучки лучей можно рассматривать как исходящие из когерентных источников S1 и S2, являющихся мнимыми изображениями S. В пространстве, где пучки перекрываются, возникает интерференция.
2)Бипризма Фринеля
Бипризма подразумевает собой две треугольных призмы, сложенные основанием, обычно треугольники сечения призмы являются равнобедренными с маленьким основанием. С помощью бипризмы можно наблюдать интерференцию световых пучков.
Источник располагается в плоскости оснований призм. Лучи от источника, прошедшие через каждую из призм, преломляются, таким образом появляется два мнимых когерентных источника, и в области перекрытия лучей этих мнимых источников возможно наблюдать интерференцию.
