
- •Электрический заряд. Закон кулона.
- •2.Напряженность поля. Потенциал.
- •3.Энергия взаимодействия системы зарядов
- •4. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом
- •5. Диполь. Поле диполя.
- •6. Диполь во внешнем электрическом поле
- •7. Градиент.Дивергенция.Ротор.
- •8. Теорема гаусса для напряженности электростатического поля. Циркуляция и ротор электростатического поля
- •9. Вычисление полей с помощью теоремы гаусса
- •10. Уравнения пуассона и лапласа
- •11.Электрическое поле в диэлектриках. Объемные и поверхностные связанные заряды.
- •12. Вектор электрического смещения
- •14.Проводники в эл поле
- •16. Энергия заряженного проводника. Энергия электрического поля.
- •17.Электрический ток. Уравнение непрерывности.
- •20. Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био - Савара.
- •22. Поля соленоида, тороида, прямолинейного тока
- •24. Контур с током в магнитном поле
- •25. Намагничение магнетика
- •29.Вихревое электрическое поле
- •30.Ток смещения
- •31.Уравнение максвелла
- •32.Волновое уравнение для электромагнитного поля
- •33. Плоская электромагнитная волна
- •34. Энергия и импульс электромагнитной волны.
- •35. Интерференция световых волн
- •36. Интерференция света при отражении от тонких плёнок
- •37. Многолучевая интерференция
- •38. Дифракция. Дифракция Френеля.
- •39. Дифракция Фраунгофера. Дифракция на щели
- •40. Дифракционная решетка
- •41. Естественный и поляризованный свет
- •42. Поляризация при отражении и преломлении. Поляризация при 2-ом лучепреломлении
42. Поляризация при отражении и преломлении. Поляризация при 2-ом лучепреломлении
Если угол падения света на границу раздела двух диэлектриков (например, на поверхность стеклянной пластинки) отличен от нуля, отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными . В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные к плоскости падения (на рис. 135.1 эти колебания обозначены точками), в преломленном луче — колебания, параллельные плоскости падения (на рисунке они изображены двусторонними стрелками). Степень поляризации зависит от угла падения.
При угле падения равном ТетаБр отраженный луч полностью поляризован (он содержит только колебания, перпендикулярные к плоскости падения). Степень поляризации преломленного луча при угле падения, равном ТетаБр достигает наибольшего значения, однако этот луч остается поляризованным только частично.
Соотношение (135.1) носит название закона Брюстера, а угол ТетаБр называют углом Брюстера. При падении света под углом Брюстера отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.
Рис. 135.1.
42. При прохождении света через все прозрачные кристаллы, за исключением принадлежащих к кубической системе, наблюдается явление, получившее название двойного лучепреломления. Это явление заключается в том, что упавший на кристалл луч разделяется внутри кристалла на два луча, распространяющиеся, вообще говоря, с разными скоростями и в различных направлениях.
К
ристаллы,
обладающие двойным лучепреломлением,
подразделяются на одноосные и двуосные.
У одноосных кристаллов один из преломленных
лучей подчиняется обычному закону
преломления, в частности он лежит в
одной плоскости с падающим лучом и
нормалью к преломляющей поверхности.
Этот луч называется обыкновенным и
обозначается буквой о.
Для другого луча, называемого необыкновенным
(его обозначают буквой е),
отношение синусов угла падения и угла
преломления не остается постоянным при
изменении угла падения. Примерами
одноосных кристаллов могут служить
исландский шпат, кварц и турмалин. У
одноосных кристаллов имеется направление,
вдоль которого обыкновенный и
необыкновенный лучи распространяются
не разделяясь и с одинаковой скоростью.
Это направление называется оптической
осью кристалла. Любая плоскость,
проходящая через оптическую ось,
называется главным сечением или главной
плоскостью кристалла. Обычно пользуются
главным сечением, проходящим через
световой луч. Исследование обыкновенного
и необыкновенного лучей показывает,
что оба луча полностью поляризованы во
взаимно перпендикулярных направлениях.
Плоскость колебаний обыкновенного луча
перпендикулярна к главному сечению
кристалла. В необыкновенном луче
колебания светового вектора совершаются
в плоскости, совпадающей с главным
сечением.