- •1 Поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа
- •2 Сложение гармонических колебаний
- •1 Поле заряда (формула только экспериментально)
- •2 Сложение гармонических колебаний
- •1 Сила Лоренца. Закон Ампера
- •2 Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
- •1 Сила Лоренца. Закон Ампера
- •1 Магнитный момент контура с током. Магнитный момент в магнитном поле
- •2 Атомное ядро. Нуклоны. Дефект масс
- •1 Магнитный момент контура с током. Магнитный момент в магнитном поле.
- •2 Атомное ядро. Нуклоны. Дефект масс, альфа, бетта распад.
- •1 Магнитное поле бесконечного проводника
- •2 Продольные поперечные волны. Закон Гука ,модель обямной..
- •1 Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида, соленоида
- •2 Уравнение плоской синусоидальной волны
- •5 Уравнение плоской синусоидальной волны. Фаза, волновое число. Сферическая волна
- •1 Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора
- •2 Волновое уравнение. Фазовая скорость. Скорость продольной волны в газе. Дисперсия
- •6 Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора h. Магнитная воприимчевость
- •6 Волновое уравнение. Фазовая скорость. Скорость продольной волны в газе. Дисперсия
- •1 Диамагнетики. Парамагнетики
- •2 Энергия упругой волны
- •10 Диамагнетики. Парамагнетики. Закон Кюри для парамагнетиков.
- •1 Ферромагнетики. Температура Кюри. Петля гистерезиса…
- •2 Плотность потока энергии(Вектор Умова)
- •1 Ферромагнетики. Температура Кюри. Кривая намагничивания. Петля гистерезиса. Домены.
- •11 Плотность потока энергии (вектор Умова)
- •1 Движение заряженных частиц в магнитном поле.
- •2 Принцип суперпозиции волн. Стоячая волна
- •2 Принцип суперпозиции волн. Стоячая волна.
- •1 Эффект Холла
- •2 Интерференция волн
- •2 Интерференция волн.
- •1 Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Токи Фоки
- •2 Электромагнитные волны ( волновое уравнение, соотношение между е и н)
- •1 Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Токи Фуко
- •14 Электромагнитные волны (волновое уравнение, соотношение между е и н)
- •1 Явление самоиндукции. Ток при замыкании и размыкании цепи
- •2 Поляризация электромагнитных волн
- •1 Явление самоиндукции. Ток при замыкании и размыкании цепи
- •2 Поляризация электромагнитных волн
- •1 Взаимная индукция. Взаимная индуктивность связанных контуров. Трансформатор.
- •2 Вектор Умова-Пойтинга. Давление, оказываемое светом
- •1 Взаимная индукция. Взаимная индуктивность связанных контуров.
- •1 Ток смещения. Уравнение Максвелла
- •2 Показатель преломления Закон Снелла. Вывод закона Снелла из принципа Ферма
- •1 Ток Смещения. Уравнение Максвелла
- •2 Показатель преломления. Закон Снелла
- •1 Свободные колебания в контуре.
- •2 Оптический путь. Интерференция света. Опыт Юнга
- •1 Свободные колебания в контуре
- •2 Оптический путь. Интерференция света. Опыт Юнга
- •22) Бипризма Френеля
- •1 Вынужденные электрические колебания. Векторная диаграмма
- •2 Интерференция света в тонких пленках. Кольца Ньютона
- •20 Вынужденные электрические колебания
- •2 Интерференция света в тонких пленках. Кольца Ньютона.
- •1 Переменный ток. Импеданс
- •2 Интерференция многих волн
- •1 Переменный ток. Импеданс. Индуктивное сопротивление. Емкостное сопротивление.
- •28 Дифракционная решетка
- •2Тепловое излучение. Законы Вина. Закон Стефана-Больцмана. Пирометрия.
- •1 Формула Вульфа-Брегга
- •2 Ультрафиолетовая катастрофа. Теория излучения Планка
- •1 Формула Вульфа-Брегга
- •2 Ультрафиолетовая катастрофа. Теория излучения Планка.
- •1 Дисперсия света. Электронная теория дисперсии
- •2 Фотоэффект
- •2 Фотоэффект
- •1 Опыт Резерфорда. Постулаты Бора.
- •Поляризация света. Степень поляризации
- •2 Поляризация света. Степень поляризации.
- •Закон Малюса.
- •Закон Брюстера.
- •1 Волны де Бройля. Принцип неопределённости
- •2 Поляризация света…
- •2 Поляризация света
- •2 Поляризация света. Степень поляризации.
- •Закон Малюса.
- •Закон Брюстера.
1 Опыт Резерфорда. Постулаты Бора.
Поляризация света. Степень поляризации
1
До Резерфорда было установлено, что атом нейтрален, в его состав входят электроны, следовательно, должен содержаться также положительный заряд. Целью опытов Резерфорда – установить строение атомов. Выделяемый, с помощью узкого отверстия в свинцовом контейнере пучок альфа-частиц (ядер атома гелия 2He4), испускаемых радиоактивным источником, падал на тонкую металлическую фольгу. При прохождении через фольгу альфа-частицы отклонялись от первоначального направления движения на различные углы. Рассеянные альфа-частицы ударялись об экран, покрытый сернистым цинком, и вызываемые ими вспышки света наблюдались в микроскоп. Микроскоп и экран можно было вращать вокруг оси, проходящей через центр фольги, и устанавливать под любым углом. Весь прибор помещался в вакуумную камеру, чтобы устранить рассеяние альфа-частиц за счет столкновения с молекулами воздуха.
Были установлены следующие факты:
1) Основная часть альфа частиц отклоняется от первоначального направления на небольшие углы,
2) угол рассеяния небольшого количества альфа-частиц оказывается очень большим и может достигать 180о.
Из первого факта было ясно, что область, отклоняющая альфа-частицы, имеет малый размер (вероятность попадания в ее мала), из второго – что она имеет большую массу (иначе не было бы отражения таких тяжелых частиц как двукратно ионизированные атомы гелия). Основываясь на данных выводах Резерфорд предложил ядерную или планетарнуюмодель атома. Согласно Резерфорду атом представляет собой систему зарядов, в центре которой расположено тяжелое положительно заряженное ядро, имеющее размеры до ~10-12 см, а вокруг ядра вращаются отрицательно заряженные электроны, суммарный заряд которых равен по модулю заряду ядра. Почти вся масса атома сосредоточена в ядре.
Постулаты Бора
Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в атоме существуют стационарные (не изменяющиеся со временем) состояния, в которых он не излучает энергии. Стационарным состояниям атома соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны. Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением электромагнитных волн. Этот постулат находится в противоречии с классической теорией. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные квантовые значения момента импульса.
Второй постулат Бора (правило частот): при переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую излучается (поглощается) один фотон с энергией
h
=
En - Em
равной
разности энергий соответствующих
стационарных состояний (Еn и Еm –
соответственно энергии стационарных
состояний атома до и после
излучения/поглощения).
Переходу
электрона со стационарной орбиты под
номером m на стационарную орбиту под
номеромn соответствует
переход атома из состояния с энергией Еm в
состояние с энергией Еn (рис.1).
Рис.1. К пояснению постулатов Бора
ри
Еn > Еm происходит излучение фотона
(переход атома из состояния с большей
энергией в состояние с меньшей энергией,
т. е. переход электрона с более удаленной
от ядра орбиты на более близлежащую),
при Еn < Еm – его поглощение (переход
атома в состояние с большей энергией,
т. е, переход электрона на более удаленную
от ядра орбиту). Набор возможных дискретных
частот
квантовых
переходов и определяет линейчатый
спектр атома.
Теория Бора блестяще
объяснила экспериментально наблюдаемый
линейчатый спектр водорода.
