
- •Коливання, амплітуда, фаза, швидкість, прискорення.
- •Потенціальна та кінетична енергія.
- •Представлення коливань у вигляді вектора.
- •Вільні коливання.
- •Затухаючі коливання.
- •Змушенні коливання. Резонанс
- •7. Додавання коливань, биття, фігури Лі сажу.
- •8.Струм через активний опір, ємність, індуктивність.
- •9. Векторні діаграми спадів напруг.
- •10. Вільні електричні коливання.
- •11. Затухаючі електричні коливання
- •12. Вимушені коливання. Резонанс
- •Резонанс напруги, резонанс струмів.
- •Магнітне поле
- •15. Магнітний момент контуру зі стумом.
- •16.Вектор магнітної індукції та напруженості магнітного поля.
- •17.Закон Біо-Савара-Лапласа.
- •18 Магнітна індукція нескінченно довгого провідника зі струмом, кругового провідника зі струмом.
- •19. Закон Ампера
- •20.Сила Лоренца.
- •21.Ефект Хола.
- •Циркуляція вектора напруженості магнітного поля.
- •Магнітна індукція соленоїда та тороїда.
- •24.Потік вектора магнітної індукції.
- •25.Робота по переміщенню провідника зі струмом у магнітному полі.
- •26 Ерс магн. Індукції
- •Самоіндукція та взаємоіндукція.
- •29. Індуктивність соленоїда
- •Енергія магнітного поля.
- •Об’ємна густина енергії магнітного поля.
- •33. Рівняння Максвела в інтегральному та диференціальному вигляді.
- •34. Шкала електромагнітних хвиль
- •35.Швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі у середовищі та вакуумі.
- •36.Корпускулярно-хвильова природа світла. Фотон.
- •37.Закони геометричної оптики.
- •38.Принцип Гюйгенса-Френеля
- •40. Інтерференція. 39.Когерентность
- •41. Світловий вектор
- •42.Вектор Умова-Пойтінга.
- •43. Смуги рівної товщини та нахилу.
- •44.Кільця Ньютона
- •Дифракція на круглому отворі, одиничній щілині, дифракційній решітці, на просторовій дифракційній решітці.
- •46. Поляризація світла. Поляризоване світло.
- •Подвійне природне променезаломлення
- •49.Явище дихроїзму (переважного поглинання електромагнітних хвиль, що коливаються у певних напрямках; і світло, проходячи через певну речовину стає поляризованим).
- •Закон Малюса.
- •51.Штучне подвійне променезаломлення (ефект фото потужності та Кера).
- •52.Обертання площини поляризації. Природне та штучне.
- •53. Інтерференція поляризованого світла.
- •54. Дисперсія світла
- •55. Перетворення Лоренца
- •56. Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною (поглинання та розсіяння світла).
- •57. Досліди Фізо-Майкельсона
Закон Малюса.
Закон
Малюса— зависимость интенсивности
линейно-поляризованногосветапосле его прохождения через поляризатор
от угламежду
плоскостямиполяризациипадающего света и поляризатора.
гдеI0— интенсивность падающего
на поляризатор света,I—
интенсивность света, выходящего из
поляризатора,ka- коэффициент
прозрачности поляризатора.Свет с иной
(не линейной) поляризацией может быть
представлен в виде суммы двух
линейно-поляризованных составляющих,
к каждой из которых применим закон
Малюса. По закону Малюса рассчитываются
интенсивности проходящего света во
всех поляризационных приборах, например
в поляризационныхфотометрахиспектрофотометрах.
Потери на отражение, зависящие от
и
не учитываемые законом Малюса, определяются
дополнительно.
51.Штучне подвійне променезаломлення (ефект фото потужності та Кера).
Подвійне променезаломлення виникає тільки в оптично анізотропних середовищах. Такі речовини, наприклад, як вода чи скло є оптично ізотропними і для них у звичайних умовах подвійне променезаломлення не спостерігається. Виникнення оптичної анізотропії в ізотропних твердих тілах під дією механічних напруг називається фотопружністю. Фотопружність є наслідком залежності діелектричної проникності речовини від деформації і обумовлена деформацією електронних оболонок атомів і молекул. Ефект виникнення анізотропії в деяких рідинах під дією електричного поля називаєтьсяефектом Керра. Спостерігати ефект Керра можна у нітробензолі, воді, сірководні і інших рідинах, молекули яких мають дипольні моменти. Для дослідження анізотропних властивостей рідини використовується комірка Керра.
В анізотропній рідині плоско поляризоване світло розділяється на дві хвилі, які поляризовані у взаємно перпендикулярних напрямках. В результаті із комірки Керра виходить еліптично поляризоване світло. Тобто, вектор Е, коливаючись, повертається і займає різне положення.
Ефект Керра виникає також у склі або в ізотропних кристалах.
52.Обертання площини поляризації. Природне та штучне.
В залежності від природи речовини обертання площини поляризації може мати різний напрямок і величину. Якщо, проходячий через оптично активну речовину, обертання площини поляризації буде вправо, то речовина-правообретаюча і перед назвою ставлять індекс d або знак +, якщо обертання площини поляризації буде вліво-лівообертаючою і перед назвою ставлять індекс l або знак -. Величину відхилення площини поляризації від початкового положення виражають у кутових градусах і називають кутом обертання, позначають буквою L. Величина кута обертання залежить від природи оптично активної речовини, товщини шара речовини, температури і довжини хвилі світла.
У кристалічних тілах, а також у деяких ізотропних рідинах, крім подвійного заломлення променів, спостерігається явище, яке полягає в тому, що площина коливань електричного вектора світлової хвилі повертається на деякий кут при проходженні світла крізь такі речовини. Це явище називається обертанням площини поляризації або оптичною активністю. Якщо речовина не знаходиться у зовнішньому магнітному полі, то оптична активність буде природною.
Явище штучної оптичної анізотропії при деформаціях використовують для виявлення внутрішніх залишкових деформацій, які можуть виникати у виробах зі скла та інших прозорих ізотропних матеріалів внаслідок порушення технології їх виготовлення.
Штучну анізотропію можна створити теж дією магнітного поля, яка спостерігається в речовинах, молекули яких анізотропні, тобто впарамагнетиках. За відсутності зовнішнього магнітного поля молекули розміщуються хаотично, результатом чого є статистична анізотропія. Якщо таку речовину помістити в досить сильні магнітні поля, то відбудеться напрямлена орієнтація власних магнітних моментів молекул. Це зумовлює анізотропію речовини, що приводить до подвійного заломлення променів.
При
знаходженны природного свытла через
ідеальний поляризатор (поглинання
відсутнє і світло повністю поляризується)
його інтенсивність зменшується вдвічі,
тобто
Іприр.-інтенсивність неполяризованого
світла, яке падає на поляризатор. Іо -
інтенсивність світла, яке вийшло з
поляризатора.
тоді
Площина
поляризації поляризатора
Коли
на поляризатор падає плоскополяризоване
світло з інтенсивністю Іо Ю, то
інтенсивність світла І , яке йже з
поляризатора визначаеться законом
Малюса:
-кут
між площиною поляризації поляризованого
світла і площиною поляризації поляризатора.
Якщо
на шляху природного (неполяризованого)
світла поставити два поляризатора (один
з них в такоиу віпадку називається
поляризатором, інший - аналізатором),
площини яких утворюють кут ф , то на
виході інтенсивність світла складеУ
випадку поглинання, за законом Малюса
набуде вігляду