
- •1. Интерференция света. Опыт Юнга
- •Определение
- •Формулы
- •Опыт Юнга
- •2. Пространственная и временная когерентность.
- •Определение (когерентность)
- •Определение (пространственная)
- •Определение (временная)
- •3. Бизеркало Ллойда. Билинза Бийе. Бипризма Френеля, интерференция на тонких пленках, интерференция на клине, кольца Ньютона. Просветление оптики.
- •Бизеркало Ллойда
- •Билинза Бийе
- •Бипризма Френеля
- •Интерференция на тонких пленках
- •Интерференция на клине(?)
- •Кольца Ньютона
- •Формулы
- •Интерферометр Майкельсона
- •5. Многолучевая интерференция.
- •6. Дифракция Френеля на отверстии, на диске, на полуплоскости.
- •Дифракция Френеля
- •7. Дифракция Фраунгофера на щели, векторные диаграммы.
- •Формулы
- •8. Дифракция Френеля, Фраунгофера, геометрическая оптика. Векторные диаграммы. Критерий их отличия.
- •Геометрическая оптика
- •9. Дифракционная решетка. Характеристика направленности дифракционной решетки. Разрешающая способность и угловая дисперсия дифракционной решетки.
- •Дифракционная решетка
- •Угловая дисперсия
- •10. Поляризация света. Линейная, круговая, эллиптическая. Поляризаторы.
- •Определение (поляризация)
- •Определение (линейная)
- •Определение (круговая)
- •Определение (эллиптическая)
- •Определение (поляризатор)
- •11. Поляризация при отражении. Формулы Френеля.
- •Определение
- •Формулы Френеля
- •Формулы
- •12. Частично поляризованный свет. Степень поляризации.
- •Определение (ЧПС)
- •Степень поляризации
- •Формулы
- •13. Отделение круговой и эллиптической поляризации от естественного света.
- •Определение (Полное внутреннее отражение)
- •Формулы
- •Определение (световод)
- •Определение (Слоисто-неоднородная среда)
- •15. Эффект Доплера. Эффект Вавилова-Черенкова (классическое описание).
- •Эффект Доплера
- •Эффект Вавилова-Черенкова
- •16. Равновесное тепловое излучение. Характеристики. Классическая теория абсолютно черного тела. Законы Стефана-Больцмана, Вина, Кирхгофа.
- •Определение (тепловое излучение)
- •Характеристики
- •Определение (АЧТ)
- •Определение (закон Кирхгофа)
- •Определение (закон Стефана-Больцмана)
- •Определение (закон Вина)
- •17. Формула Релея - Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа.
- •Формула
- •Определение
- •18. Квантовый эффект в теории АЧТ. Распределение Бозе-Эйнштейна. Формула Планка.
- •Определение (Распределение Бозе-Эйнштейна)
- •Определение (формула Планка)
- •19. Фотоэффект.
- •Определение (фотоэффект)
- •20. Строение энергетических уровней металлов, полупроводников и диэлектриков. p–n-переход. Внутренний фотоэффект. Вентильный фотоэффект.
- •Определение (внутренний фотоэффект)
- •21. Эффект Комптона.
- •Определение
- •Формула Комптона
- •22. Давление света, опыты Лебедева, Вавилова и Боте.
- •Давление света
- •23. Атомные спектры, опыт Франка-Герца. Атом Томпсона. Опыт Резерфорда. Боровская модель атома водорода. Магнитный момент атома.
- •Атомные спектры
- •Опыт Франка-Герца
- •Атом Томсона
- •Опыт Резерфорда
- •Боровская модель атома водорода
- •Магнитный момент атома
- •24. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты и импульса.
- •Определение
- •25. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для энергии и времени. Виртуальные частицы. Эффект Хокинга.
- •Определение (Соотношение неопределенностей)
- •Определение (виртуальные частицы)
- •Определение (эффект Хокинга) (остров эпштейна)
- •26. Примеры применения соотношения неопределенностей для атома водорода, гармонического осциллятора, аналогия из классики для электромагнитной волны.
- •27. Физический смысл и свойства волновой функции.
- •28. Уравнение Шредингера. Решение для свободной частицы.
- •Формула
- •29. Потенциальная яма с бесконечно высокими стенками.
- •Формулы
- •Фотометрия
- •Интерференция света
- •Дифракция света
- •Поляризация света
- •Оптика движущихся тел
- •Законы теплового излучения
- •Фотоэлектрический эффект
- •Давление света. Фотоны
- •Эффект Комптона
- •Атом водорода по теории Бора
- •Другая хуита

λ1 - длина волны рассеянного под углом θ к первоначальному направлению.
22. Давление света, опыты Лебедева, Вавилова и Боте.
Давление света
Давление света — это давление, которое оказывает световое (и вообще электромагнитное)
излучение, падающее на поверхность тела
= / · ( + )
Где Р — давление света, I — интенсивность падающего света, с — скорость света, Т — коэффициент пропускания, R — коэффициент отражения.
23. Атомные спектры, опыт Франка-Герца. Атом Томпсона. Опыт Резерфорда. Боровская модель атома водорода. Магнитный момент атома.
Атомные спектры
Атомные спектры — это оптические спектры, которые получаются при испускании или поглощении электромагнитного излучения свободными или слабо связанными атомами, например, в газах или парах. Они являются линейчатыми, то есть состоят из отдельных спектральных линий
Опыт Франка-Герца
Они использовали лампу, наполненную атомами ртути, и пропустили через нее электроны.
Электроны ускорялись при помощи электрического поля.
Когда электроны сталкивались с атомами ртути, они передавали им энергию. Но это происходило только тогда, когда электроны имели достаточно энергии. Если электроны не имели достаточно энергии, они просто отскакивали от атомов, не передавая им энергию.
Это было важное открытие, потому что оно подтвердило идею, что атомы могут поглощать энергию только в определенных количествах. Это называется квантованием энергии и является одной из основных идей квантовой физики.
= ν
0 − 1 = 4, 9эВ
Где Е — энергия фотона, Е0 и Е1 — энергии основного и возбужденного состояния атома, h — постоянная планка.
Атом Томсона
Эта модель представляет атом как облако положительного заряда, в котором встроены отрицательно заряженные электроны, подобно изюминкам в пудинге.
В этой модели атомы электрически нейтральны, и любые атомы, независимо от их природы,
содержат электроны. Электроны являются легкими относительно масс атомов отрицательно заряженными частицами с малым и равным зарядом.
Однако, несмотря на свою простоту и интуитивность, модель Томсона была опровергнута экспериментально.
Опыт Резерфорда
Итогом опыта Резерфорда стало подтверждение гипотезы о существовании атомного ядра. Опыт подтвердил предположение о том, что большая часть массы и всего положительного
заряда атома сосредоточена в очень малом объеме - в ядре. Этот результат привел к
дальнейшему развитию планетарной модели атома Резерфорда.
Боровская модель атома водорода
В этой модели отрицательно заряженный электрон заключен в атомной оболочке, окружающей малое, положительно заряженное атомное ядро.
Магнитный момент атома
Магнитный момент — это основная физическая величина, которая характеризует магнитные свойства вещества, то есть способность создавать и воспринимать магнитное поле