
- •Главные этапы в развитии теории света
- •1.4. Геометрическая оптика
- •Законы распространения света.
- •2.1.4. Преломление света на сферической поверхности.
- •3.1.4. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.
- •4.1.4. Аберрации линз.
- •Оптические приборы.
- •Задачи к зачету
- •2.2. Интерференция света
- •1.2.4. Интерференция света. Условия образования интерференционного максимума и минимума.
- •2.2.4. Методы наблюдения интерференции света
- •3.2.4. Расчет интерференционной картины от двух источников.
- •4.2.4. Интерференция света в тонких пленках.
- •5.2.4. Применение интерференции. Интерферометры.
- •Задачи к зачету
- •3.4. Дифракция света
- •1.3.4. Принцип Гюйгенса.
- •2.3.4. Метод зон Френеля. Закон прямолинейного распространения света.
- •3.3.4. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •4.3.4. Дифракция Фраунгофера (дифракция в параллельных лучах).
- •5.3.4. Дифракционная решетка
- •6.3.4. Разрешающая способность оптических приборов.
- •Задачи к зачету
- •4.4. Поляризация света.
- •1.4.4. Естественный и поляризованный свет
- •2.4.4. Поляризация света при отражении и преломлении света.
- •3.4.4. Двойное лучепреломление
- •4.4.4. Поляризационные призмы и поляроиды.
- •5.4.4. Искусственная оптическая анизотропия
- •6.4.4. Вращение плоскости поляризации.
- •Задачи к зачету
- •5.4. Элементы теории относительности.
- •1.5.4. Скорость света и ее опытное определение.
- •2.5.4. Принцип относительности Галилея и законы электродинамики
- •2.5.4. Преобразования Лоренца.
- •3.5.4. Следствия из преобразований Лоренца.
- •1. Относительность одновременности.
- •2. Относительность промежутков времени.
- •3. Относительность длин отрезков.
- •4. Релятивистский закон сложения скоростей.
- •5. Интервал между событиями.
- •6.4. Тепловое излучение.
- •1.6.4. Тепловое излучение и его характеристики
- •2.6.4. Закон Кирхгофа. Универсальная функция Кирхгофа.
- •3.6.4. Законы Стефана – Больцмана и смещения Вина.
- •4.6.4. Формулы Релея – Джинса, Вина и Планка
- •4.6.4. Оптическая пирометрия.
- •Задачи к зачету
- •7.4. Квантовые свойства света.
- •1.7.4. Явление фотоэффекта и его законы.
- •2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов пропорциональна частоте падающего излучения.
- •3. Существует красная граница фотоэффекта, т.Е. Минимальная частота света, при которой свет любой интенсивности фотоэффекта не вызывает.
- •2.7.4. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.
- •3.7.4. Эффект Комптона и его объяснение на основе квантовых представлений.
- •4.7.4. Фотон. Масса и импульс фотона. Давление света.
- •Задачи к зачету
- •8.4. Теория атома водорода.
- •1.8.4. Спектр атома водорода
- •2.8.4. Атом водорода по Бору.
- •3.8.4. Рентгеновское излучение.
- •4.8.4. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры.
- •9.4. Элементы квантовой механики.
- •1.9.4. Корпускулярно - волной дуализм.
- •2.9.4. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •3.9.4. Волновая функция и ее статистический смысл.
- •4.9.4. Уравнение Шредингера.
- •5.9.4. Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками.
- •5.9.4. Гармонический осциллятор в квантовой механике.
- •6.9.4. Атом водорода в квантовой механике.
- •Задачи к зачету
- •10.4. Элементы физики атомного ядра.
- •1.10.4. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.
- •2.10.4. Дефект масс. Энергия связи атомного ядра.
- •3.10.4. Радиоактивное излучение и его состав.
- •5.10.4. Ядерные реакции и их основные типы.
1.4. Геометрическая оптика
Законы распространения света.
Свет распространяется согласно законам волновой теории. Используя эти законы, мы можем решать задачи о распространении света, как в однородной среде, так и через любую оптическую систему. Однако в очень большом круге вопросов, имеющих важное практическое значение, решение может быть получено гораздо более простым путем с помощью представлений геометрической оптики. Геометрическая оптика оперирует понятием светового луча, подчиняющегося известным законам преломления и отражения. Понятие светового луча может быть получено из рассмотрения реального светового пучка, из которого при помощи диафрагмы с отверстием мы выделяем узкий пучок света. Чем меньше диаметр этого отверстия, тем уже выделяемый пучок, и в пределе, переходя к отверстиям сколь угодном малым, мы можем надеяться получить световой луч как геометрическую линию. Однако подобный процесс выделения сколь угодно узкого пучка невозможен вследствие явления дифракции.
Таким образом, следует иметь в виду, что световой луч есть абстрактное математическое понятие, а не физический образ. Под световым лучом мы будем понимать линию, направление которой определяет направление распространения световой энергии.
Основные законы распространения света были установлены задолго до установления природы света. К ним относятся: закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света, закон независимости световых пучков.
З
акон
прямолинейного распространения света
– в однородной среде свет
распространяется прямолинейно.
Доказательством этого закона служит
образование тени с резкими границами
от непрозрачных предметов при освещении
их источниками света малых размеров
(рис.1). Закон прямолинейного распространения
света может считаться прочно установленным
на опыте. Он имеет весьма глубокий смысл,
ибо само понятие о прямой линии,
по-видимому, возникло из оптических
наблюдений.
Закон независимости световых пучков –
эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.
З
акон
отражения света –
отраженный луч лежит
в одной плоскости с падающим лучом и
перпендикуляром, проведенном к границе
раздела двух сред в точке падения луча.
Угол падения
равен углу отражения
(рис. 2).
Закон преломления света –
луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред:
,
1.1
где
- относительный показатель преломления
второй среды относительно первой (рис.
3).
Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления
.
1.2
Абсолютный показатель преломления показывает во сколько раз скорость света в среде меньше чем в вакууме, т.е.
,
с – скорость света в вакууме,
- скорость света в данной среде.
Учитывая 1.2 закон преломления можно записать в виде:
.
1.3
Из симметрии этого выражения вытекает
обратимость световых пучков.
Если обратить преломленный луч, заставив
его падать на границу раздела под углом
,
то преломленный луч в первой среде будет
распространяться вдоль падающего луча.
И
з
закона преломления следует, что при
распространении света из оптически
менее плотной среды в более плотную
,
отношение
и, следовательно, угол падения
больше угла преломления i
(рис. 3а).
Если же луч света переходит из оптически
более плотной среды в менее плотную
,
то отношение
и, следовательно,
(рис. 3б). С увеличением угла падения
увеличивается и угол преломления, и при
некотором значении угла падения
угол преломления окажется равным
.
Одновременно с этим интенсивность
преломленного луча уменьшается, а
интенсивность отраженного луча
увеличивается и при угле падения равном
интенсивность преломленного луча
становится равной нулю, а интенсивность
отраженного луча равна интенсивности
падающего луча. Поэтому это явление
получило название полного отражения.
Угол падения
получил название предельного угла
полного отражения. При углах падения
больших
весь падающий свет отражается в первую
среду. Из закона преломления света 1.3
можно получить, если учесть, что
и
,
.
1.4
Я
вление
полного отражения нашло широкое
практическое применение в призмах
полного отражения (рис. 4). Такие призмы
широко применяются в оптических приборах
– биноклях, перископах, телескопах, а
также в рефрактометрах,
позволяющих определять показатель
преломления вещества.
Явление полного отражения в настоящее время используется в так называемых световодах, которые широко применяются в различных отраслях науки и техники. Световод представляют собой кварцевую нить, окруженную стеклянным волокном, показатель преломления которого меньше, чем у нити. Свет, падающий на торец световода, претерпевает на границе раздела нить - волокно полное отражение и может распространяться только по нити.