
- •Вопрос 1. Квантовая теория теплового излучения. Гипотеза и формула Планка.
- •Вопрос 2. Оптическая пирометрия.
- •Вопрос 3. Внешний фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 5. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона.
- •Вопрос 6. Однофотонный и многофотонный фотоэффект.
- •2. Многофотонный фотоэффект (нелинейный).
- •Вопрос 7. Внутренний фотоэффект. Фотопроводимость.
- •Вопрос 8. Вентильный фотоэффект или фотоэффект в запирающем слое. ФотоЭдс. Солнечные батареи.
- •Вопрос 9. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Вопрос 10. Давление света. Опыты Лебедева.
- •Вопрос 11. Эффект Комптона и его теория.
- •Вопрос 12. Классическая модель атома по Резерфорду. Опыты Резерфорда.
- •Вопрос 13. Постулаты Бора и объяснение происхождения линейчатых спектров. Атом водорода по Бору.
- •Вопрос 14. Спектральные закономерности линейчатых спектров атома водорода. Спектральные серии.
- •Вопрос 15. Виды спектров. Спектральный анализ.
- •Вопрос 16. Гипотеза и формула де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы.
- •Вопрос 17. Границы применимости классической механики. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.
- •Вопрос 18. Волновая функция и ее статистический смысл. Условие нормировки волновой функции.
- •Вопрос 19. Уравнение Шрёдингера и его применение к свободному электрону
- •Движение микрочастицы в бесконечно глубокой потенциальной яме
- •Вопрос 20. Применение уравнения Шрёдингера к электрону в потенциальной яме.
- •Вопрос 21. Прохождение через потенциальный барьер. Туннельный эффект
- •Вопрос22. Уравнение Шредингера для атома водорода
- •Вопрос 23. Состав атомного ядра. Нуклоны и их взаимопревращаемость.
- •Вопрос 24. Энергия связи и устойчивость ядер.
- •Вопрос 25. Ядерные силы и их свойства.
- •Вопрос 28. Радиоактивный распад α−, β−, γ− излучения.
- •Вопрос 30. Взаимодействия радиоактивного излучения с веществом.
- •Вопрос 31. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
- •Вопрос 32. Активность радиоактивного вещества. Единицы радиоактивности.
- •Вопрос 33. Биологическое действие ионизирующего излучения. Дозы излучения и их единицы.
- •Вопрос 34. Радиационная безопасность.
- •Вопрос 35. Физика лазеров. Спонтанные и вынужденные переходы между энергетическими уровнями атома. Коэффициенты Эйнштейна.
- •Вопрос 36. Взаимодействие света с веществом.
- •Вопрос 37. Устройство лазера.Принцип действия лазера.
- •Вопрос 38. Типы лазеров.
Вопрос 10. Давление света. Опыты Лебедева.
Если
фотон обладает импульсом, то свет,
падающий на тело, должен оказывать на
него давление. С точки зрения квантовой
теории, давление света на пов-ть
обусловлено тем, что каждый фотон при
соударении с пов-тью передает ей свой
импульс. Рассчитаем с точки зрения
квантовой теории световое давление,
оказываемое на пов-ть тела потоком
монохроматического излучения (частота
),
падающего перпендикулярно пов-ти. Если
в единицу времени на единицу площади
пов-ти тела падает N фотонов, то при
коэффициенте отражения
света
от пов-ти тела отразится
фотонов,
а
--
поглотится. Каждый поглощенный фотон
передает пов-ти импульс
,
а каждый отраженный --
(при
отражении импульс фотона изменяется
на
).
Давление света на пов-ть равно импульсу,
который передают пов-ти в 1 с N фотонов:
.
есть
энергия всех фотонов, падающих на единицу
пов-ти в единицу времени, т.е. энергетическая
освещенность пов-ти, а
--
объемная плотность энергии излучения.
Поэтому давление производимое светом
при нормальном падении на пов-ть,
Предсказанное Максвеллом световое давление было экспериментально обнаружено и измерено русским физиком П. Н. Лебедевым. В 1900 г. он измерил давление света на твердые тела, а в 1907—1910 гг. — давление света на газы.
Прибор, созданный Лебедевым для измерения давления света, представлял собой очень чувствительный крутильный динамометр (крутильные весы). Его подвижной частью являлась подвешенная на тонкой кварневой нити легкая рамка с укрепленными на ней крылышками — светлыми и черными дисками толщиной до 0,01 мм. Крылышки делали из металлической фольги (рис. 19.10). Рамка была подвешена внутри сосуда, из которого откачали воздух.
1
-
без воздуха
2- в газах
Свет, падая на крылышки, оказывал на светлые и черные диски разное давление. В результате на рамку действовал вращающий момент, который закручивал нить подвеса. По углу закручивания нити определялось давление света.
Трудности измерения светового давления вызывались его исключительно малым значением и существованием явлений, сильно влияющих на точность измерений. К их числу относилась невозможность полностью откачать воздух из сосуда, что приводило к возникновению так называемогорадиометрического эффекта.
Сущность этого явления в следующем. Сторона крылышек, обращенная к источнику света, нагревается сильнее противоположной стороны. Поэтому молекулы воздуха, отражающиеся от более нагретой стороны, передают крылышку больший импульс, чем молекулы, отражающиеся от менее нагретой стороны. Так появляется дополнительный вращающий момент.
Схема установки Лебедева для измерения давления света на газы изображена на рисунке 19.11. Свет, проходящий сквозь стекляннуюстенкуА, действует на газ, заключенный в цилиндрическом канале В. Под давлением света газ из канала В перетекает в сообщающийся с ним каналС. В канале С находится легкий подвижный поршень D, подвешенный на тонкой упругой нити Е, перпендикулярной плоскости чертежа. Световое давление рассчитывалось по углу закручивания нити.