- •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
6.2.4. Полосы равного наклона
П
усть
тонкая плоскопараллельная пластинка
освещается рассеянным светом, в котором
имеются лучи самых различных направлений.
Лучи 1'
и 1'' ,
получившиеся в
результате отражения от нижней и верхней
поверхностей пластинки луча 1,
когерентны и
параллельны
друг другу. Для наблюдения интерференционной
картины на их пути ставят собирающую
линзу, в фокальной плоскости которой
располагается экран. Лучи
1'
и 1'' соберутся
в фокусе линзы
F,
в эту же точку
придут и
другие лучи, параллельные лучу 1.
Лучи
3, падающие
на пластинку под другим углом, соберутся
в другой точке Р
фокальной плоскости
линзы. При освещении пластинки рассеянным
монохроматическим светом интерференционная
картина имеет вид чередующихся
концентрических светлых и темных полос.
Каждая из этих полос соответствует
определенному значению угла падения.
Интерференционные полосы,
возникающие в результате наложения лучей, падающих на плоскопараллельную пластинку под одинаковыми углами, называются полосами равного наклона. Интерференционные полосы равного наклона локализованы в бесконечности.
6.2.5. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона
Пусть
на пластинку в виде клина с углом при
вершине
падает плоская волна, направление
распространения которой совпадает с
параллельными лучами 1
и 2.
Лучи 1
и 1
отразившиеся
от верхней и нижней грани после прохождения
через линзу пересекутся в некоторой
точке А,
являющейся изображением точки В.
Так как эти лучи когерентны, они будут
интерферировать. При небольшом угле
разность хода лучей 1¢
и 1¢¢
можно с достаточной
степенью точности вычислять по формуле
(6.36.13), где
– толщина клина в месте падения. Лучи
2'
и 2'',
обрзовавшиеся за счет отражения луча
2, упавшего в точку, где толщина клина
,
соберутся линзой в точке А'.
Разность хода этих
лучей определяется толщиной
.
Н а экране возникает система светлых и темных интерференционных полос. Каждая из полос возникает при отражении от мест пластинки, имеющих одинаковую толщину. Такие полосы называются полосами равной толщины. Полосы равной толщины локализованы вблизи пластинки – в точках В и В'.
При наблюдении в белом свете полосы будут окрашены (расплывшиеся на поверхности воды тонкие пленки нефти или масла, мыльные пленки, цвета побежалости на поверхности стальных изделий после закалки).
Кольца Ньютона являются классическим примером полос равной толщины, наблюдаются при отражении света от воздушного зазора, образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны . Параллельный монохроматический пучок света с длиной волны падает нормально на плоскую поверхность линзы с коэффициентом преломления и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора. При наложении отраженных лучей образуются полосы равной толщины, имеющие вид концентрических светлых и темных колец. Если толщина воздушного зазора в месте отражения равна , то оптическая разность хода лучей, отразившихся от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора (с учетом потери половины волны при отражении от стеклянной пластинки) равна
(6.36.16)
Т
олщина
воздушного зазора
связана
с радиусом окружности
,
на которой расположены точки с одинаковым
зазором, соотношением
(6.36.17)
где – радиус кривизны поверхности линзы. Отсюда,
(6.36.18)
Приравнивая (6.36.18) к условиям максимума и минимума интерференции, получаем:
радиус -го светлого кольца равен:
(
1,
2, 3, ) (6.36.19)
радиус -го темного кольца равен:
(
0,
1, 2, 3 …..) (6.36.20)
При наблюдении в белом свете полосы получаются окрашенными.
