
- •Закон Кулона. Закон сохранения заряда
- •Электрическое поле. Напряженность поля
- •Поток вектора напряженности электрического поля и поток вектора электрического смещения. Теорема Остроградского-Гаусса (с доказательством)
- •1.Вектор электрического смещения или вектор электрической индукции (вспомогательная величина)
- •2. Поток электрического смещения d (вектора) и поток вектора напряженности поля e (вектора)
- •Электроемкость уединенного проводника. Вывод формулы электроемкости уединенного шара.
- •Электроемкость простых конденсаторов (плоский конденсатор и его поле, цилиндрический конденсатор)
- •Электрическое поле и погонная емкость двухпроводной линии. Электроемкость сферического конденсатора
- •Энергия взаимодействия системы зарядов. Энергия заряженного проводника и заряженного конденсатора
- •Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля
- •Магнитная сила. Элементарные представления о магнитных полях: бесконечного прямолинейного проводника с током, кругового тока, тока соленоида
- •Магнитное поле движущегося точечного заряда
- •Закон Био-Савара-Лапласа (при выводе закона оценка повышается очень существенно)
- •Применение закона Био-Савара-Лапласа (вывод формул поля бесконечно длинного проводника с током; поле кругового тока)
- •Закон Ампера (сила взаимодействия двух параллельных проводников с токами). Сила Лоренца
- •Вихревое электрическое поле
- •Ток смещения
- •Уравнения Максвелла (в интегральной и в дифференциальной форме)
- •Импульс электромагнитного поля
- •Отражение и преломление электромагнитных волн
- •Стоячие волны
- •Волновые пакеты. Фазовая и групповая скорость
- •Введение в волновую оптику. Интерференция световых волн (в лекции ещё есть опыт Юнга, но хз, нужен он здесь или нет…..)
- •1)Закон прямолинейного распространения света.
- •Способы наблюдения интерференции (плоско-параллельная пластинка, просветление оптики)
- •1)Отражение от тонких пластинок
- •2)Просветление оптики
- •Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Закон Стефана-Больцмана и закон смещения Вина
- •1. Закон Стефана-Больцмана.
- •2. Закон смещения Вина.
- •Волновые свойства частиц. Волна де Бройля
- •Принцип неопределенности Гейзенберга.
Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля
Дифракция - это круг явлений, связанный с нарушением законов геометрической оптики (огибание волнами препятствий, проникновение в область геометрической тени). И явление дифракции, и явление интерференции заключаются в перераспределении плотности потока энергии светового пучка, в результате суперпозиции волн и наблюдения темных и светлых полос.
а)Дифракция Фраунгофера - это явление, когда источник света и точка наблюдения расположены от преграды настолько далеко, что лучи, падающие на преграду, и лучи, идущие в точку наблюдения, образуют практически параллельные пучки.
б)Дифракция Френеля - это явление, когда рассматривается дифракция сферических или плоских волн, а точка наблюдения находится на конечном расстоянии от преграды.
Принцип Гюйгенса-Френеля
Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка, до которой доходит волновое движение, служит центром вторичных волн; огибающая этих волн задает положение фронта волны в следующий момент времени.
Плоская волна в однородной среде дает сферические вторичные волны после прохождения через щель, но огибающая этих волн является плоской волной.
Френель дополнил принцип Гюйгенса представлением об интерференции вторичных волн. Он учел амплитуду и фазу вторичных волн, что помогло найти найти амплитуду и фазу результирующей волны в любой точке пространства.
Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждый элемент волновой поверхности служит источником вторичной сферической волны, амплитуда которой пропорциональна величине элемента dS.
От каждого элемента dS в точку P приходит колебание
Результирующее колебание в точке P представляет собой суперпозицию колебаний, взятых для всей волновой поверхности S
K(φ) - коэффициент, зависящий от угла между нормалью n к площадке dS и направлением от n к точке P.
Зоны Френеля
Френель предложил простой алгебраический способ нахождения амплитуды результирующего колебания в случаях, когда волны или преграды обладают симметрией
ыыыыыы, я устала, пойду поем
Дифракция Френеля от простейших преград (диск, отверстие)
Дифракционная решетка
Основные характеристики спектральных приборов
Тепловое излучение
В принципе всё есть в 14 лекции
Она в СКЛАДЕ
Абсолютное черное тело. Закон Кирхгофа
(Я добавил график функции Кирхгофа по Планку. От неё идут законы из пункта 47 и 48. Инфу брал не с лекций, но уверен, что всё правильно)
(Вроде всё есть)
Абсолютно чёрное тело (АЧТ)
Закон Кирхгофа
Ниже может быть полезная инфа
График функции Кирхгофа по Планку (см. рис. 1)
Теоретически полученный график совпадает с экспериментальным
Закон Стефана-Больцмана получен за счёт интегрирования этой функции (см. рис. ниже)
Интеграл берут по частоте (dv)
Это значит, что S площадь под графиком это энергетическая светимость закон Стефана-Больцмана (см. пункт 47)
Рис.1 - законы ТИ
Закон Стефана-Больцмана и закон смещения Вина