- •1.Принцип Гюйгенса.
- •2.Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн.
- •3.Интерференция света в тонких пленках.
- •4.Интерференция многих волн.
- •5.Интерферометры.
- •6.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •7.Метод зон Френеля.
- •8.Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •9.Дифракция Френеля на круглом диске.
- •10.Дифракция Френеля на одной щели.
- •11.Дифракционная решетка.
- •12.Дифракция рентгеновских лучей.
- •13.Голография.
- •14.Естественный и поляризованный свет.
- •16.Двойное лучепреломление.
- •17.Закон Малюса. Поляризационные призмы и поляроиды.
- •18.Интерференция поляризованных лучей.
- •19.Вращение плоскости поляризации. Оптически активные вещества.
- •20.Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия света.
- •21.Электронная теория дисперсии света.
- •22.Излучение Вавилова-Черенкова.
- •23.Поглощение и рассеяние света.
- •24.Тепловое излучение. Абсолютно черное тело.
- •25.Закон Кирхгофа для теплового излучения.
- •26.Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Закон смещения Вина.
- •27.Квантовая гипотеза и формула Планка. Оптическая пирометрия.
- •28.Внешний фотоэффект и его законы.
- •29.Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
- •30.Фотоны. Масса и импульс фотона.
- •31.Давление света. Опыты Лебедева. Квантовое и волновое объяснение давления снега.
- •32.Эффект Комптона.
- •34.Волновая функция и ее статистический смысл.
- •35.Соотношение неопределенностей как проявление корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества.
- •40.Спин электрона. Спиновое квантовое число. Опыты Штерна и Герлаха.
- •41. Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням атома.
- •42.Линейный гармонический осциллятор с квантовой точки зрения.
- •43.Энергетические уровни молекул. Спектры атомов и молекул.
- •44.Рентгеновские спектры.
- •45.Комбинационное рассеяние света.
- •46.Люминесценция.
- •47.Поглощение, спонтанные и вынужденные излучения.
- •48.Принцип работы лазера.
- •49.Строение атомных ядер.
- •50.Дефект массы и энергия связи ядра.
- •51.Взаимодействия нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных сил.
- •52.Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада.
- •53.Закономерность альфа-излучения атомных ядер.
- •54.Закономерность бета-излучения атомных ядер.
- •55.Гамма-излучение атомных ядер.
- •56.Ядерные реакции.
- •57.Реакция деления ядра. Цепная реакция деления.
- •58.Понятие об ядерной энергетике.
- •59.Проблема управляемых термоядерных реакций.
- •60.Элементарные частицы и их классификация.
26.Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Закон смещения Вина.
Закон Стефана — Больцмана — закон излучения абсолютно чёрного тела. Определяет зависимость мощности излучения абсолютно чёрного тела от его температуры. Формулировка закона:
Мощность излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна площади поверхности и четвёртой степени температуры тела:
|
где
-
степень черноты (для всех веществ
,
для абсолютно черного тела
).
Численное значение
Дж·с−1·м−2 ·
К−4.
Абсолютно черных тел в природе не существует. Его функции может выполнять малое отверстие в почти замкнутой полости . Излучение, прошедшее внутрь этого отверстия, прежде чем выйти обратно из отверстия претерпевает многократные отражения и практически полностью поглощается Таким образом, если стенки полости поддерживать при
некоторой температуре Т, то из отверстия выйдет излучение, весьма близкое к излучению AЧТ.
Энергетическая светимость АЧТ сильно возрастает с ростом температуры, а длина волны, соответствующая максимуму испускательной способности АЧТ, с ростом температуры сдвигается в сторону более коротких волн.
Закон смещения Вина даёт зависимость длины волны, на которой поток излучения энергии чёрного тела достигает своего максимума, от температуры чёрного тела. λmax = b/T ≈ 0,002898 м·К × T −1 (K),
где T — температура, а λmax — длина волны с максимальной интенсивностью. Коэффициент b, называемый постоянной Вина, в системе СИ имеет значение 0,002898 м·К.
Для
частоты света
(в герцах)
закон смещения Вина имеет вид:
где
α ≈ 2,821439… — постоянная величина ,
k — постоянная Больцмана,
h — постоянная Планка,
T — температура (в кельвинах).
27.Квантовая гипотеза и формула Планка. Оптическая пирометрия.
Гипотеза
Планка — гипотеза,
выдвинутая 14
декабря 1900
года
Планком и
заключающаяся в том, что при тепловом
излучении энергия испускается
и поглощается не непрерывно, а
отдельными квантами (порциями).
Каждая такая порция-квант имеет энергию
,
пропорциональную частоте ν излучения:
Формула
Планка —
выражение для спектральной
плотности мощности
излучения абсолютно
чёрного тела,
которое было получено Максом
Планком.
Для плотности энергии излучения :
Формула Планка первоначально была «выведена» эмпирически.
Законы теплового излучения используются для измерения температуры раскаленных и самосветящихся тел (например, звезд). Методы измерения высоких температур, использующие зависимость спектральной плотности энергетической светимости или интегральной энергетической светимости тел от температуры, называются оптической пирометрией. Приборы для измерения температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. В зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тел, различают радиационную, цветовую и яркостную температуры.
28.Внешний фотоэффект и его законы.
Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитных излучений. Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком.
Фотокатод — электрод вакуумного электронного прибора, непосредственно подвергающийся воздействию электромагнитных излучений и эмитирующий электроны под действием этого излучения.
Зависимость спектральной чувствительности от частоты или длины волны электромагнитного излучения называют спектральной характеристикой фотокатода.
Законы внешнего фотоэффекта
1.Закон Столетова: при неизменном спектральном составе электромагнитных излучений, падающих на фотокатод, фототок насыщения пропорционален энергетической освещённости катода.
2.Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой.
3.Для
каждого вещества существует красная
граница фотоэффекта,
то есть минимальная частота
света
(зависящая
от химической природы вещества и
состояния поверхности), ниже которой
фотоэффект невозможен.
