- •Колебания §1.Гармонические колебания и их характеристики
- •§2. Векторная диаграмма
- •§3. Кинематические и динамические характеристики
- •§7.Энергия колебаний в контуре
- •§8.Сложение одинаково направленных гармонических колебаний одинаковой частоты
- •§8.1.Сложение одинаково направленных колебаний с близкими частотами (биение)
- •§9. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний с кратными частотами. Фигуры Лиссажу
- •§10. Затухающие механические колебания
- •§11. Характеристики затухающих колебаний
- •§12. Затухающие колебания в затухающем контуре
- •§13. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний.
- •§14. Вынужденные колебания
- •§15. Резонанс
- •§16. Вынужденные колебания в колебательном контуре
- •§17. Автоколебания
- •Волны в упругих средах
- •§1.Механические волны
- •§2. Характеристики волны
- •§3.Уравнение плоской монохроматической волны
- •§4. Волновое уравнение
- •§5. Стоячие волны
- •– Узлы.
- •Выводы:
- •На стоячей волне укладывается целое число полуволн;
- •§6. Характеристики звуковых волны
- •§7. Эффект Доплера
- •§8. Ультразвук и его применение
- •§9. Свойства механических волн
- •§10. Электромагнитные волны
- •§11. Излучение и прием электромагнитных волн
- •Оптика §1. Развитие взглядов на природу света
- •§2. Законы геометрической оптики
- •§3. Волновая оптика §4. Интерференция света
- •§5. Способы получения когерентных источников света
- •§6.Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников света (опыт Юнга)
- •§7. Оптическая длина пути и оптическая разность хода интерференции световых волн
- •§9.Кольца Ньютона
- •§10.Применение интерференции света
- •§11.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Зонная пластинка
- •§12.Дифракция Френеля на диске
- •§13.Дифракция Френеля на круговом отверстии
- •§14.Дифракция в параллельных лучах на одной щели
- •§15.Дифракция на дифракционной решетке
- •§16.Характеристики дифракционной решетки
- •§17.Дифракция на пространственной решетке
- •§18.Поляризация света
- •§19.Анализ поляризованного света. Закон Малюса
- •§20. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера
- •§21. Двойное лучепреломление. Поляроиды и поляризационные призмы
- •§22. Тепловое излучение
- •§23. Характеристики теплового излучения
- •§24. Закон теплового излучения. Закон Кирхгофа
- •§25. Законы излучения ачт
- •Закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость ачт t4,
- •§26. Квантовая гипотеза. Формула Планка
- •§27. Оптическая пирометрия
- •§28. Фотоэлектрический эффект
- •§29. Внешний фотоэффект
- •§30. Законы фотоэффекта
- •§31. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснение законов фотоэффекта
- •§32. Фотоны. Давление света
- •§33. Эффект Комптона
- •§34. Корпускулярно-волновая двойственность(дуализм) света
- •§35. Элементы квантовой механики. Двойственная корпускулярно-волновая природа частиц вещества. Идея де Бройля
- •§36.Соотношение неопределенностей Гейзенберга как проявляется волновых свойств
- •§37.Вероятностный смысл волн де Бройля. Волновая функция
- •§38.Свойство волновой функции
- •§39.Уравнение Шредингера
- •§40.Уравнение Шредингера для свободной частицы
- •§41.Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими степенями
- •§42.Энергия частицы в потенциальной яме
- •§43.Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект
- •§44.Элементы современной физики атомов и молекул
- •§45Спектр излучения атомов водорода
- •§46Опыты Штерна-Герлаха Спин электрона.
- •§47 Многоэлекторонные атомы. Распределение электронов в атоме по состояниям. Принцип Паули.
- •§48Переодическая система элементов Менделеева
- •§49Элементы квантовой электроники. Спонтанные и вынужденные излучения.
- •§50 Оптические квантовые генераторы (Лазеры)
- •§51 Элементы данной теории твердых тел
- •§52 Собственные и приместные полупроводники
- •§53 Приместные полупроводники
- •Элементы физики атомного ядра
- •§1 Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое зарядовое число.
- •§2 Деффект массы и энергия связи ядра
- •§3 Ядерные силы и модели ядра
- •§4 Радиактивное излучение и его виды
- •Виды радиоактивного излучения
- •§5 Закон радиоактивного распада. Правило смещения.
- •§6 Ядерная реакция
§16.Характеристики дифракционной решетки
Разрешающая сила(способность) дифракционной решеткиR– характеризующая способность решетки разделять максимально близких по длине длин волн 1 и 2.



Общее число щелей дифракционной решетки
,
гдеl–
ширина пучка света проходящего через
дифракционную решетку, d
– период дифракционной решетки.
,
где mпорядок
спектра.

Дифракционная решетка характеризуется угловой дисперсией

Характеризует способность дифракционной решетки пространственно разделять пучки лучей любых длин волн.
§17.Дифракция на пространственной решетке
Пространственной
дифракционной решеткой является
кристаллическая решетка твердого тела.
Дифракционными элементами являются
атомы и промежутки между ними. Период
такой решетки 10-10м=100нм=d.
Формула Вульфа-Брегов
– формула для дифракции максимума на
пространственной решетке. Дифракция
от рентгеновских волн от кристаллов
применяется для изучения структуры
кристаллов (рентгеноструктурный анализ)
и для исследования спектрального состава
рентгеновского излучения (рентген
спектроскопия).
§18.Поляризация света
Естественный и поляризационный свет. Виды поляризационного света
Поляризация – это пространственное соотношение между направлением расположения света и направлением колебаний электрического вектора.

§19.Анализ поляризованного света. Закон Малюса
Линейно-поляризованный свет можно получить из естественного путем поляризаторов. Поляризаторы – это устройства, пропускающие колебания, параллельные только одной плоскости, которая называется плоскостью поляризатора, и полностью задерживающая колебания, перпендикулярные этой плоскости. Прибор, обнаруживающий линейную поляризацию света, называется анализатором. В своем устройстве он ничем не отличается от поляризатора.

Естественный свет, проходя через поляризатор, становится линейно-поляризованным с амплитудой A0 и интенсивностью I0. После прохождения второго поляризатора (анализатора), амплитуда колебаний становится равной A11=A0cosα, A1 полностью задерживается.




–Закон
Малюса.
I – интенсивность света, прошедшего через поляризатор(анализатор),
I0– интенсивность света, прошедшего на P или A,
α – угол между главными плоскостями P или A.
Вероятность
естественного света <cos2α>
=
;
.
§20. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера
Естественный свет при отражении от границы раздела двух диэлектриков поляризуется. Степень поляризации – это отношение интенсивности поляризации составляющей света к полной интенсивности света. Степень поляризации и ее тип зависят от угла падения волн на поверхность и от электрических свойств этой поверхности.

В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения точки, в преломленном – колебания, параллельные плоскости.
Если
i
такой, что
,
то
отраженный луч 1 полностью линейно
поляризован. iБ–
угол Брюстера (угол полной поляризации),
iБ+=90.
§21. Двойное лучепреломление. Поляроиды и поляризационные призмы
При прохождении света через некоторые анизотропные кристаллы(кварц) наблюдается двойное лучепреломление, связанное со световой волной 2.

Одна волна описывается обычным законом преломления света(преломленный луч лежит в одной плоскости с падающим и нормалью к поверхности раздела) Эта волна и ее луч назыв. обыкновенными.
Другая волна
Причиной двойного преломления явл.анизотопия оптических свойств кристаллов. Используется в поляроидах и поляризационных призмах.
