- •Часть 4
- •6.1.1. Развитие представлений о природе света
- •6.1.2. Свет как электромагнитная волна
- •6.1.3. Основные законы геометрической оптики
- •6.1.4. Оптические системы. Линзы
- •6.1.5. Погрешности оптических систем
- •6.1.6. Основные фотометрические величины и их единицы
- •Лекция 36
- •6.2. Интерференция света
- •6.2.1. Интерференция света
- •6.2.2. Интерференция от двух когерентных источников. Метод Юнга
- •6.2.3. Интерференция света при отражении от тонких пластинок и пленок
- •6.2.4. Полосы равного наклона
- •6.2.5. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона
- •6.2.6. Применение интерференции света. Просветление оптики
- •Лекция 37
- •6.3. Дифракция света
- •6.3.1. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля
- •6.3.2. Дифракция Френеля от круглого отверстия и круглого диска
- •6.3.3. Дифракция Фраунгофера от щели
- •6.3.4. Дифракционная решетка
- •6.3.5. Дифракция рентгеновских лучей
- •Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
- •Лекция 38
- •6.4. Поляризация света
- •6.4.1. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса
- •6.4.2. Поляризация света при преломлении и отражении на границе двух диэлектриков
- •Двойное лучепреломление
- •Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра
- •6.4.5. Интерференция поляризованных лучей
- •Лекция 39
- •6.5. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
- •6.5.1. Вращение плоскости поляризации
- •6.5.2. Дисперсия света
- •6.5.3. Поглощение света
- •6.5.4. Рассеяние света
- •6.5.5. Эффект Вавилова – Черенкова (Излучение Черенкова-Вавилова)
- •Лекция 40
- •6.6. Тепловое излучение, его характеристики и законы
- •Виды излучения
- •Характеристики теплового излучения
- •6.6.3. Закон Кирхгофа
- •Закон Стефана – Больцмана и законы Вина
- •Формулы Рэлея – Джинса и Планка
- •Лекция 41
- •6.7. Фотоэлектрический эффект. Эффект Комптона
- •6.7.1. Внешний фотоэффект
- •6.7.2. Внутренний и вентильный фотоэффект
- •6.7.3. Применение фотоэффекта
- •6.7.4. Фотоны
- •6.7.5. Корпускулярно-волновой дуализм света
- •6.7.6. Эффект Комптона
- •7.1.2. Модель атома Томсона
- •7.1.3. Опыты Резерфорда и ядерная модель атома
- •7.1.4. Постулаты Бора
- •7.1.5. Опыт Франка и Герца
- •7.1.6. Боровская теория атома водорода
- •Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
- •Лекция 43
- •7.2. Корпускулярно-волновой дуализм материи
- •7.2.1. Гипотеза де Бройля
- •7.2.2. Экспериментальные подтверждения гипотезы де Бройля
- •7.2.3. Соотношение неопределенностей
- •Контрольные вопросы для самоподготовки студентов:
- •Лекция 44
- •7.3. Волновая функция. Уравнение Шредингера
- •7.3.1. Волновая функция и ее физический смысл
- •7.3.2. Уравнение Шредингера
- •7.3.3. Частица в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме
- •7.4.1.2. Квантовые числа
- •7.4.1.3. Спин электрона
- •7.4.2. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект
- •7.4.3. Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням
- •7.4.3.1. Фермионы и бозоны
- •7.4.3.2. Принцип запрета Паули
- •7.4.3.3. Периодическая система элементов д.И.Менделеева
- •Лекция 46
- •7.5. Энергетические спектры атомов
- •7.5.1. Оптические спектры
- •7.5.2. Рентгеновское излучение
- •7.5.2.1. Тормозное рентгеновское излучение
- •7.5.2.2. Характеристическое рентгеновское излучение
- •7.5.3. Вынужденное излучение
- •8.1. 1. Состав и характеристики атомного ядра
- •8.1.2. Энергия связи ядра
- •8.1.3. Природа ядерных сил
- •8.1.4. Модели атомного ядра
- •Лекция 48
- •8.2. Радиоактивность
- •8.2.1. Естественная и искусственная радиоактивность
- •8.2.2. Закон радиоактивного распада
- •8.2.3. Виды радиоактивности Альфа-распад
- •Бета-распад
- •Протонная и двупротонная радиоактивность
- •Спонтанное деление тяжелых ядер
- •- Излучение
- •Дозы излучения
- •8.2.4. Ядерные реакции
- •8.2.5. Деление ядер. Цепные ядерные реакции
- •8.2.6. Термоядерные реакции
- •Лекция 49
- •8.3. Физика элементарных частиц
- •8.3.1. Фундаментальные физические взаимодействия
- •8.3.2. Элементарные частицы как структурный уровень организации материи
- •8.3.3. Характеристики элементарных частиц
- •Лекция 50 Классификация элементарных частиц
- •8.3.4. Классификация элементарных частиц
- •8.3.4.1. Лептоны
- •8.3.4.2. Адроны
- •8.3.5. Кварковая модель адронов
- •8.3.6. Частицы – переносчики взаимодействий
- •8.3.7. Стандартная модель элементарных частиц
- •8.3.8. На пути к единой теории
- •Лекция 51 Современные космологические представления
- •1. Звездная форма бытия космической материи
- •2. Эволюция звезд
- •3. Современные космологические модели Вселенной
- •4. Происхождение и развитие Вселенной
Лекция 39
6.5. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
Вращение плоскости поляризации. Дисперсия света. Поглощение света. Рассеяние света. Эффект Доплера. Излучение Вавилова-Черенкова.
6.5.1. Вращение плоскости поляризации
При
прохождении плоскополяризованного
света через некоторые вещества наблюдается
вращение плоскости колебаний светового
вектора –в
ращение
плоскости поляризации. Вещества,
способные поворачивать плоскость
поляризации при прохождении через них
поляризованного света, называются
оптически активными (кварц, киноварь,
скипидар, никотин, водные растворы
сахара, винной кислоты и др.).
Для
оптически активных кристаллов и чистых
жидкостей угол поворота плоскости
поляризации
пропорционален пути
,
пройденному в веществе:
,
(6.39.1)
где
─ постоянная вращения (удельное
вращение),
─ расстояние, пройденное светом в
оптически активной среде. Кристаллические
вещества сильнее всего вращают плоскость
поляризации, когда свет распространяется
вдоль оптической оси.
Закон
Био определяет угол
вращения плоскости поляризации линейно
поляризованного света, проходящего
через слой оптически активной жидкости:
(6.39.2)
где
─ удельная постоянная вращения,
─ толщина слоя жидкости,
– концентрация.
В зависимости от направления вращения плоскости поляризации оптически активные вещества подразделяются на право- и левовращающие (если смотреть навстречу лучу в правовращающих веществах плоскость поляризации поворачивается по часовой стрелке, в левовращающих – против часовой стрелки).
Л
инейно
поляризованную волну можно разложить
на две поляризованные по кругу в
противоположных направлениях (по часовой
и против часовой стрелки) волны равной
амплитуды и частоты. В оптически активных
веществах лучи, поляризованные по кругу
вправо и влево, распространяются с
разной скоростью. Вращение плоскости
поляризации обусловлено различием
коэффициента преломления среды (скорости
вращения) для двух поляризованных по
правому и левому кругу волн, разность
фаз между которыми определяет положение
плоскости поляризации результирующей
волны.
Различие в скоростях распространения света с разным направлением круговой поляризации обусловлено асимметрией молекул или асимметричным расположением атомов в кристалле. Все оптически активные вещества существуют в двух разновидностях – правовращающей и левовращающей. Молекулы или кристаллы одной разновидности являются зеркальным отражением молекул или кристаллов другой разновидности. Энантиоморфизм – способность кристаллов (и молекул) существовать в 2-х зеркально-изомерных (энантиоморфных) формах. При этом обе формы обладают оптической активностью, но вращают плоскость поляризации света, распространяющегося вдоль оптической оси, в противоположных направлениях.
Асимметричная молекула не совмещается со своим изображением в зеркале. Киральность (хиральность) – отсутствие у объектов (молекул, кристаллов и др.) зеркальной симметрии в пространстве, т.е. несовмещение объекта со своим отображением в идеальном плоском зеркале; необходимое условие оптической активности веществ.
Эффект
Фарадея – один их эффектов магнитооптики,
заключающийся том, что оптически
неактивные вещества приобретают
способность вращать плоскость поляризации
под действием постоянного магнитного
поля при распространении света вдоль
вектора напряженности магнитного поля.
Закон Верде определяет связь
между углом
магнитооптического вращения плоскости
поляризации света, распространяющегося
вдоль силовых линий магнитного поля, и
напряженностью магнитного поля
:
(6.39.3)
где
─
постоянная Верде (удельное магнитное
вращение),
─ длина пути света в среде,
─ напряженность магнитного поля.
Постоянная Верде зависит от длины волны.
Эффект Фарадея объясняется прецессией
электронных орбит в веществе под
действием магнитного поля. Оптически
активные вещества под действием
магнитного поля приобретают дополнительную
способность вращать плоскость поляризации.
