- •Магнитное поле и его характеристики
- •Закон Био- Савара-Лапласа, его применение к расчету магнитного поля.
- •Закон Ампера, взаимодействие параллельных токов. Магнитная постоянная, единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля.
- •Магнитное поле движущегося заряда.
- •Действие магнитного поля на движущий заряд.
- •Эффект Холла.
- •Циркуляция вектора в для магнитного поля в вакууме.
- •Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля
- •Магнитные элементы электронов и атомов
- •Диамагнетики и парамагнетики. Намагниченность, магнитное поле в веществе.
- •Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма.
- •Закон Фаралея. Правило Ленца. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции
- •Явление взаимо- и самоиндукции. Токи Фуко
- •Энергия магнитного поля.
- •Уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Их физический смысл, некоторые свойства уравнений Максвелла.
- •Переменный ток. Полное и индуктивное поле.
- •Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. Принцип работы теплового амперметра.
- •Введение в теорию волновых процессов, основные понятия. Математическое описание синусоидальной волны. Волновое уравнение.
- •Синусоидалные волны
- •Уравнение плоской монохроматической волны. Комплексная форма записи уравнения плоской монохроматической волны.
- •Скорость и структура полей плоской электромагнитной волны.
- •Плотность энергии и интенсивность электромагнитной волны. Давление света.
- •Интерференция колебаний. Понятие когерентности.
- •Интерференция воли от двух точечных источников
- •Классические оптические интерференционные опыты.
- •Различные виды интерферометров.
- •Интерференция немонохроматических волн.
- •Полосы равной толщины. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины и равного наклона.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.
- •Дифракция Фраунгофера на щели.
- •33.Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •34.Дифракционная решетка как спектральный прибор. Типы дифракционных решеток.
- •35.Поляризация волны. Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы. Закон Малюса.
- •36.Поляризация при двойном лучепреломлении. Построение Гюйгенса изотропной и анизотропной сред.
- •37.Вращение плоскости поляризации.
- •Тепловое лучеиспускание и лучепоглощение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
- •Законы излучения абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. Классический подход
- •[Править] Первый закон излучения Вина
- •[Править] Второй закон излучения Вина
- •[Править] Закон Рэлея — Джинса
- •[Править] Закон Планка
- •[Править] Закон Стефана — Больцмана
- •[Править] Закон смещения Вина
- •Строение атома. Дискретность энергетических состояний атома. Постулаты Бора.
- •Квантовая теория строения атома водорода (по Бору).Объяснение спектров излучения и поглощения водорода. Квантовые числа. Принцип Паули. Правила отбора.
- •42.Понятие о строении многоэлектронных атомов и образовании оптических и рентгеновских характеристических спектров. Закон Мозли.
- •Формулировка закона Мозли
- •43.Люминесценция. Законы фотолюминесценции и ее некоторые практические применения.
- •44.Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Различные виды современных фотоэлементов.
- •45.Эффект Комптона.
- •46.Корпускулярно- волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов.
- •47.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •48.Волновая функция, некоторые ее свойства, плотность вероятности. Уравнение Шредингера.
- •49.Уравнение Шредингера. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной ”потенциальной яме” с бесконечно высокими стенками.
- •50.Размер, состав и заряд атомного ядра. Массово и зарядовое числа. Дефект массы и энергия связи ядра.
- •Энергия Связи и Дефект Массы Ядра
- •51.Ядерные силы. Модели ядра.
- •52.Радиоактивные излучения. Нейтрино и антинейтрино. Изотопы.
- •53.Законы радиоактивных распадов.
- •Ядерные реакции и их основные типы.
- •Позитрон. Β распад. Электронный захват.
- •Ядерные реакции под действием нейтронов.
36.Поляризация при двойном лучепреломлении. Построение Гюйгенса изотропной и анизотропной сред.
Всякие вещества обладают определенными свойствами: оптическими, электрическими, магнитными, механическими.
Изотропные - одинаковые свойства во всех направлениях.
Анизотропные - в различных направлениях свойства различны. Примером анизотропного вещества может служить исландский шпат (кристаллы углекислого кальция СаСО3). Если через кристалл исландского шпата пропустить узкий пучок естественного света, то вследствие анизотропии оптических свойств луч естественного света разделится на два луча: обыкновенный и необыкновенный. Это явление называется двойным лучепреломлением.
Л
уч
ВС – обыкновенный (О)
Луч ВD – необыкновенный (е)
Лучи обыкновенный и необыкновенный после выхода из кристалла будут параллельны друг другу и поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Для
обыкновенного луча
для различных направлений распространения
света в кристалле. Для необыкновенного
луча
т. е. для различных направлений
распространения света показатель
преломления различен.
В кристалле исландского шпата существует одно определенное направление, вдоль которого оба преломленных луча распространяются, не раздваиваясь, и с одной скоростью, как в обычной изотропной среде.
- показатель преломления обыкновенного
луча – отношение скорости электромагнитного
излучения в вакууме к скорости
обыкновенного луча в анизотропной
среде.
-
главный показатель преломления
необыкновенного луча – отношение
скорости электромагнитного излучения
в вакууме к фазовой скорости необыкновенного
луча в анизотропной среде в направлении,
перпендикулярном к оптической оси,
в случае одноосной анизотропии, или
в направлении, перпендикулярном
биссектрисе угла между оптическими
осями, в случае двухосной анизотропии.
Показатель двулучепреломления - разность между главным показателем преломления необыкновенного луча в анизотропной среде и показателем преломления обыкновенного луча в той же среде. Такое направление называют оптической осью кристалла (Одноосные и двуосные кристаллы). Любая прямая, параллельная оптической оси, тоже есть оптическая ось. Плоскость, проходящая через оптическую ось и нормаль к волновой поверхности распространяющихся волн, носит название плоскости главного сечения или главной плоскости.
Колебания вектора D обыкновенного луча происходят перпендикулярно главной плоскости (т. е. обыкновенный луч поляризован перпендикулярно главной плоскости). Колебания вектора D необыкновенного луча происходят в главной плоскости (т. е. необыкновенный луч поляризован в главной плоскости).
Гюйгенс (1629-1695 гг) предложил принцип, позволяющий по данному положению волнового фронта найти его положение в последующие моменты времени. По Гюйгенсу; всякая точка, которой достиг волновой фронт, может рассматриваться как самостоятельный источник элементарных волн: новый фронт волны представляет собой огибающую всех элементарных волн. Для одноосных кристаллов Гюйгенс предположил, что обыкновенному лучу соответствует волновая поверхность в виде сферы, а необыкновенному – в виде эллипсоида вращения. Форма волновых поверхностей (точнее – их сечений) для одноосного кристалла показана на рисунке.
З
десь
а) – положительный кристалл, для него
и,
следовательно,
;
б) – отрицательный кристалл,
,
(Исландский
шпат – отрицательный кристалл).
Пример построения
Гюйгенса для частного случая показан
на рис. Обратите внимание – луч
определяется как отрезок прямой.
проведенной из точки А в точку
касания волновой поверхности
(результирующей волны) и волновой
поверхности элементарного источника.
На рисунке показано направление
соответствующих лучей. Направление же
перемещения фронта волны – это направление
нормали к поверхности волнового фронта.
Видно, что для обыкновенного луча эти
два направления совпадают, а для
необыкновенного – нет.
