
- •Волновая природа света. Уравнение электромагнитных волн. Скорость распространения электромагнитных волн. Длина волны, частота.
- •Свет и цвет. Видимый свет.
- •Законы геометрической оптики. Луч волны. Принцип Ферма.
- •Полное внутреннее отражение света, применение этого явления.
- •Линзы. Тонкая линза. Формула тонкой линзы. Построение изображений в тонких линзах.
- •Критерий применимости геометрической оптики. Аберрации оптических приборов.
- •Основные фотометрические величины – световой поток, освещенность, сила света. Единицы измерения.
- •Волновой цуг. Длина когерентности, время когерентности. Естественный свет и поляризованный свет. Степень поляризации света.
- •Поляроиды и их применение. Закон Малюса.
- •Явление двойного лучепреломления.
- •Эффект Керра. Вращение плоскости поляризации.
- •Явление интерференции света. Оптическая разность хода и разность фаз. Условия усиления и ослабления интенсивности света.
- •Интерференционный опыт Юнга. Ширина интерференционной полосы.
- •Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона. Условия максимумов интерференции. Просветление оптики.
- •Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Применение интерференции света.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейность распространения света.
- •Дифракция Френеля на круглом отверстии, на сплошном диске. Пятно Пуассена. Радиус зоны Френеля.
- •Дифракция Фраунгофера на одной щели, на двух щелях. Ширина дифракционного максимума.
- •Дифракционная решетка. Условия дифракционных максимумов и минимумов.
- •Разрешающая способность дифракционной решетки. Критерий Рэлея.
- •Дифракция рентгеновских лучей. Рентгеноструктурный анализ. Формула Вульфа-Брэггов.
- •Взаимодействие света с веществом. Дисперсия, нормальная и анормальная. Закон Бугера.
- •Классическое объяснение явления дисперсии света.
- •Эффект Доплера для электромагнитных волн.
- •Эффект Черенкова, качественное объяснение.
- •Тепловое равновесное излучение. Излучательная и поглощательная способность. Функция Кирхгофа. Законы излучения абсолютно черного тела.
- •Закон Рэлея–Джонса. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка.
- •Фотоэффект, уравнения Эйнштейна. Красная граница фотоэффекта.
- •Эффект Комптона, его объяснение из законов сохранения энергии и импульса. Энергия фотона и импульс фотона.
- •Волна вероятности. Опыт Джермера и Дэвиссона. Волна де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •Волновая функция. Уравнение Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера.
- •Сотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •Спектр излучения атома водорода. Формула Бальмера.
- •Планетарная модель атома, ее недостатки. Постулаты Бора. Вывод радиуса n-ой боровской электронной орбиты и полной энергии на n-ой орбите.
- •Электрон в атоме. Квантовые числа. Принцип запрета Паули.
- •Устройство лазера. Рубиновый лазер, гелий–неонный лазер. Свойства лазерного излучения.
- •Волоконно–оптическая связь: устройство и преимущества.
- •Строение атомного ядра. Массовое и зарядовое число. Изотопы и изобары. Модели ядра.
- •Энергия связи ядра. Дефект массы ядра.
- •Радиоактивность. Законы радиоактивного распада. Период полураспада.
- •Опыты Резерфорда. Сечение рассеяния альфа-частицы на ядре.
- •Нейтрон, открытие нейтрона. Сечение взаимодействия нейтрона с ядром.
- •Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.
- •Деление ядер. Альфа-распад. Альфа-активность.
- •Взаимодействие фотонного излучения с веществом.
- •Тормозное излучение. Коротковолновая граница сплошного рентгеновского излучения. Рентгеновская трубка.
- •Опыты Франка Герца
- •Энергия и импульс светового кванта.
- •Спин электрона. Принцип Паули. Правило отбора при излучении и поглощении света атомом.
- •Постулаты Эйнштейна. Замедление времени. Преобразования Лоренца.
-
Энергия и импульс светового кванта.
Согласно
выдвинутой Планком квантовой
гипотезе,
атомные осцилляторы излучают энергию
не непрерывно, а определенными порциями
— квантами, причем энергия кванта
пропорциональна частоте колебания:
hню-световой
квант n-частота
где
h=
6,62510–34
Джс
— постоянная
Планка. Так
как излучение испускается порциями,
то энергия осциллятора
может принимать лишь определенные
дискретные
значения,
кратные целому числу элементарных
порций энергии 0:
В данном случае среднюю энергию осциллятора нельзя принимать равной kT. В приближении, что распределение осцилляторов по возможным дискретным состояниям подчиняется распределению Больцмана (§ 45), средняя энергия осциллятора
-
импульс
В некоторых вопросах, в особенности в теоретческой физике, более удобна постоянная, введена Дираком:
=1,0545887(57)×10-27эрг×с
W – волновая частота
-
Спин электрона. Принцип Паули. Правило отбора при излучении и поглощении света атомом.
Уленбек (1900—1974) и С. Гаудсмит (1902—1979) предположили, что электрон обладает собственным неуничтожимым механическим моментом импульса, не связанным с движением электрона в пространстве, спином.
Спин электрона (и всех других микрочастиц) — квантовая величина, у нее нет классического аналога; это внутреннее неотъемлемое свойство электрона, подобное его заряду и массе.
Если
электрону приписывается собственный
механический момент импульса (спин) Ls,
то ему соответствует собственный
магнитный момент рms.
Согласно общим выводам квантовой
механики, спин квантуется по закону
где s — спиновое квантовое число.
где тs — магнитное спиновое квантовое число; оно может иметь только два значения: ms = ± ½ .
Принцип Паули: в системе одинаковых фермионов(элементарные частицы, из которых складывается вещество) любые два из них не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии. Отметим, что число однотипных бозонов(частица с целым значением спин), находящихся в одном и том же состоянии, не лимитируется.
Напомним, что состояние электрона в атоме однозначно определяется набором четырех квантовых чисел:
где Z(п, l, ml, тs) — число электронов, находящихся в квантовом состоянии, описываемом набором четырех квантовых чисел: п, l, ml, тs. Таким образом, принцип Паули утверждает, что два электрона, связанные в одном и том же атоме, различаются значениями по крайней мере одного квантового числа.
Правилами отбора в спектроскопии называют ограничения и запрет на переходы между уровнями квантомеханической системы с поглощением или излучением фотона, наложенные законами сохранения и симметрией.
Разрешенные переходы, сопровождающиеся излучением или поглощением фотона, подчиняются так называемым правилам отбора, неразрешенные или запрещенные – правилам запрета. Каждое из правил отбора выражает какой-то закон сохранения – точный или приближенный.
1.Наиболее важные правила отбора при излучении или поглощении света являются следствиями закона сохранения момента количества движения. Закон сохранения момента количества движения при излучении атомом одного фотона можно записать в виде J=J’+Sф
Где
J
– момент количества движения атомадо
излучения фотона (в единица h),
J’-
после излучения, а Sф
– вектор спина фотона.
2. Когда ни одно из квантовых чисел J и J’ не равно нулю, получается правило отбора при излучении фотона
или 0.
Правило отбора, которым должны удовлетворять квантовые числа mj и m’j проекцией полного момента импульса атома до и после излучения или поглощения фотона. При этом нет необходимости переходить к векторной модели, а можно написать сразу
или 0.
3.
При излучении света в оптическом
диапазоне взаимодействие фотона с
зарядом электорна на несколько порядков
сильнее взаимодействия его с магнитным
моментом. Это позволяет считать, что
излучение фотона в рассматриваемомдиапозоне
не связано с изменением S,
т.е. S=0.
При однофотонных процессах излучения и поглощения не слишком коротких волн должны приближенно выполняться следующие правила отбора
или 0.
Причем
когда одно из чисел
обращается в нуль, значение
исключается. Значение
невозможно также для атомов с одним
валентным электроном.
-
Когда
=
, то излучается фотон с круговой поляризацией. Когда же
=0, то поляризация получается линейной.