- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета
- •6. Давление в жидкости и газах. З-н Паскаля.
- •2.Основные законы кинематики. 1,2,3 з-ны Ньютона.
- •7. Закон Архимеда.
- •3.Силы упругости. Закон Гука.
- •8.Уравнение неразрывности.
- •4. Работа и энергия. Мощность.
- •17. Ультразвук и его применение.
- •5. Кинетическая и потенциальная энергия.
- •19. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •9. Уравнение Бернулли.
- •11. Метод Стокса для определения вязкости.
- •10. Вязкость. Турбулетные и лиманарные течения.
- •27. 1 Начало термодинамики.
- •12. Гармонические колебания и их характеристики.
- •14. Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая скорости.
- •16. Звуковые волны и их характеристики.
- •18. Законы Бойля-Мариота и Гей-Люссака.
- •30. II и III начало термодинамики.
- •20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
- •21. Распределение молекул идеального газа по скоростям.
- •22. Распределение Больцмана.
- •23.Теплопроводность.
- •15. Стоячие волны.
- •24.Диффузия. Закон фика
- •25. Вязкость. Закон Ньютона.
- •26. Внутренняя энергия. Закон Больцмана.
- •32. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •28. Работа при различных изопроцессах.
- •29. Энтропия.
- •31. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- •33. Поверхностное натежение жидкости.
- •48. Работа и мощность тока.
- •37. Фазовые переходы в веществе. Диаграмма состояний.
- •36. Кристаллическое строение твёрдых тел.
- •76. Принцип Паули. Периодическая система.
- •38. Жидкие кристаллы.
- •39. Электростатическое поле. Напряженность поля. Силовые линии.
- •40. Потенциал и разность потенциалов.
- •43. Электрическое смещение. Распределение зарядов по поверхности проводника.
- •77. Гипотеза де Бройля. Эффект Рамзауэра.
- •44. Энергия электростатического поля.
- •46. Электродвижущая сила. Напряжение.
- •49. Закон Джоуля-Ленца.
- •47. Закон Ома. Сопротивление проводников.
- •50. Магнитное поле и его характеристики.
- •51. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции
- •52. Сила Лоренца.
- •53. Магнитное поле в веществе.
- •55. Квазистационарные токи. Метод векторных диаграмм.
- •54. Геомагнитное поле.
- •67. Биологические ткани в поляризованном свете.
- •56. Резонанс напряжений.
- •57. Мощность в цепи переменного тока.
- •59. Законы электролиза.
- •62. Интерференция света.
- •72. Законы фотоэффекта.
- •63. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •66. Двойное Лучепреломление.
- •64. Дифракция Фрайнгофера на одной щели. Дафракционная решетка.
- •68. Вращение плоскости поляризации.
- •73. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
- •71. Фотоэфект.
- •74. Строение атома.
- •80. Радиоактивное излучение и его виды.
- •79. Рентгенодиагностика.
- •75. Постулаты Бора.
- •78. Рентгеновское излучение и его свойства.
- •69. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия.
- •1. Элементы кинематики. Модели в механике. Системы отсчета.
62. Интерференция света.
Пусть
две монохроматические световые волны,
накладываясь друг на друга, возбуждают
в определенной точке пространства
колебания одинакового направления:
и
(17.3).Под
понимаем напряженность электрического
или магнитного
полей волны: векторы
и
колеблются во взаимно перпендикулярных
плоскостях. Напряженности электрического
и магнитного полей подчиняются принципу
суперпозиции. Амплитуда результирующего
колебания в данной точке (17.4):
.
Так
как волны когерентны, то
имеет постоянное во времени, но свое
для каждой точки пространства, значение,
поэтому интенсивность результирующей
волны (
)
:
(17.5).
В точках пространства, где выполняется
соотношение
,
интенсивность >0, а где
,
интенсивность будет меньше нуля.
Следовательно, при наложении двух или
нескольких когерентных волн происходит
пространственное перераспределение
интенсивности света, в результате чего
в одних местах возникают максимумы,
а в других – минимумы
интенсивности. Это явление называется
интерференцией
света.
Если среднее значение
,
то для когерентных волн в максимумах
,
в минимумах
.
Для возникновения интерференции
используют лазерное
излучение
или метод
разделения волны,
излучаемой источником, на две части.
После прохождения двух
разных оптических путей
эти волны, накладываясь друг на друга,
образуют интерференцию. Пусть разделение
на две когерентные
волны
происходит в определенной точке О. До
точки М, в которой наблюдается
интерференционная картина, одна волна
в среде с показателем преломления
проходит путь
,
а вторая – в среде с показателем
преломления
- путь
.
Если в т. О фаза колебаний равна
,
то в т. М первая волна возбудит колебание:
,
вторая
волна - колебание :
,где
и
- соответственно, фазовая скорость
первой и второй волны. Разность
фаз
колебаний в точке М равна:
(17.6)
(
,
где
-
длина волны в вакууме). Произведение
геометрической длины S
пути световой волны в среде на показатель
n
преломления данной среды называется
оптической
длиной пути
.
А
-
разность оптических длин проходимых
волнами путей – называется оптической
разностью хода.
Если оптическая разность хода
определяется:
,
(17.7),то и колебания, возбуждаемые в т. М
обеими волнами, будут происходить в
противофазе. Выражение (17.7) представляет
собой условие интерференционного
минимума. Если
оптическая
разность хода равна целому числу длин
волн в вакууме :
,
(17.8), и колебания, возбуждаемые в т. М
обеими волнами, будут происходить в
одинаковой фазе. Выражение (17.8)
представляет собой условие
интерференционного
максимума.
72. Законы фотоэффекта.
Установлены три закона фотоэффекта:
1. Закон Столетова: при фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, выделяемых из катода в анод в единицу времени, пропорционально интенсивности света;
2. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой ;
3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота света (зависящая от химической природы вещества и состояния его поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен.
