
- •Кафедра физики и высшей математики
- •Лабораторная работа № 23
- •Краткая теория.
- •I. Природа света
- •Основные понятия и закономерности волнового процесса.
- •3. Интерференция света.
- •4. Цвета тонких пленок
- •5. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
- •Рисунки к лабораторной работе №23
- •2. Принцип Гюйгенса
- •Принцип Гюйгенса - Френеля
- •4. Метод зон Френеля
- •5. Дифракция от щели в параллельных лучах
- •6. Дифракционная решетка
- •Часть I
- •Часть II
- •Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа № 25
- •Основные определения
- •Поляризация при отражении и преломлении
- •Поляризация при двойном лучепреломлением.
- •Поляризационная призма Николя.
- •Закон Малюса
- •Порядок выполнения работы.
- •Рисунки к лабораторной работе №25
- •Контрольные вопросы.
- •Описание установки и порядок выполнения работы.
- •Рисунки к лабораторной работе № 25 а
- •2. Дисперсия света
- •3. Сериальные формулы
- •4. Ядерная модель строения атома по Резерфорду
- •5. Затруднения теории Резерфорда
- •6. Понятие о квантах и постоянная Планка
- •Постулаты Бора
- •Волны де Бройля
- •9. Линейчатые спектры по теории Бора
- •Энергетические уровни в атоме
- •II. Вывод расчетной формулы
- •III. Описание установки и порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы:
- •Контрольные вопросы.
- •Изучение работы газового лазера Краткая теория
- •Результаты вычисления длины волны
- •Порядок выполнения работы
- •Рисунки к работе №27
- •Контрольные вопросы.
- •Определение чувствительности фотоэлемента, исследование светоотдачи электролампы, определение работы выхода и красной границы фотоэффекта.
- •1. Основные понятия
- •Внешний фотоэффект, законы Столетова.
- •Внешний фотоэффект и волновая теория света
- •4. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта
- •5. Внутренний фотоэффект
- •Типы фотоэлементов
- •Работа состоит из 2-х частей:
- •Определение чувствительности фотоэлемента.
- •Определение удельной мощности электролампы.
- •Дозиметрический контроль сред Краткая теория
- •1. Биологическое действие ионизирующего излучения
- •2. Единицы дозиметрии
- •Описание установки и порядок выполнения работы.
- •Работа выполняется в следующем порядке:
- •Определения половинного слоя ослабления гамма-излучения в веществе. Краткая теория.
- •1. Радиоактивность.
- •Контрольные вопросы.
- •Определение температуры тел с помощью оптического пирометра Краткая теория.
- •Описание установки и порядок проведения работы
- •Вывод расчетной формулы
- •Порядок выполнения работы.
- •Обработка результатов измерений
- •Расчетная таблица
- •Контрольные вопросы:
- •«Определение резонансного потенциала атомов гелия и ртути».
- •Контрольные вопросы.
Поляризационная призма Николя.
Призмы, служащие для получения поляризованного света, называют п о л я р и з а ц и о н н ы м и призмами. Поляризационная призма может служить и анализатором. Поляризационную призму Николя часто называют просто николь. Он состоит из кристалла ABCД исландского шпата, имеющего форму параллелепипеда /рис.5/. Кристалл разрезается наклонно по плоскости ВД на две части, а затем склеивается канадским бальзамом. Показатель преломления канадского бальзама 1,549. Показатель преломления исландского шпата для обыкновенных лучей равен 1,658. Для необыкновенных лучей показатель преломления исландского шпата различен для различных направлений, для лучей, идущих параллельно длинным ребрам призмы, он равен 1,515.
Пусть естественный луч падает на нижнюю грань призмы /рис.5/ в плоскости главного сечения /плоскости чертежа/ под таким углом, что преломленные лучи, раздвоившись, идут почти параллельно продольным ребрам.
Необыкновенный луч, дойдя до слоя канадского бальзама, вступает в него как в тело более преломляющее и продолжает путь не отклоняясь, так как слой канадского бальзама очень тонок.
Обыкновенный же луч встречает слой бальзама как среду менее преломляющую и так как угол падения его больше предельного угла, то этот луч испытывает полное внутреннее отражение и поглощается зачерненной гранью призмы. Из призмы выходит один только необыкновенный луч, колебания которого параллельны главному сечению. Направление колебаний показано на рис.5.
Поляризация света при прохождении через поляризаторы.
Закон Малюса
Если
на анализатор падает поляризованный
луч, главная плоскость которого составляет
угол
с главной плоскостью анализатора, то
интенсивность света
прошедшего
через анализатор луча определяется
законом Малюса.
J2
= J1
Cos2
|
(2) |
где
J1
- интенсивность
луча падающего на анализатор;
где
интенсивность естественного света.
J2 - интенсивность луча, выходящего из анализатора без учета потерь в анализаторе; k- коэффициент поглощения света, k- пренебрегаем.
- угол между главной плоскостью поляризатора и главной плоскостью анализатора.
Если плоскости взаимно перпендикулярны, то будет полное затемнение поля зрения.
Описание лабораторной установки и порядок выполнения работы.
В настоящей лабораторной работе для поляризации света применяются п о л я р о и д ы. Они представляют собой пленку целлулоида, в которую вкраплены кристаллики двоякопреломляющегося вещества (например, герапатита). Подобная пленка практически полностью поглощает обыкновенные лучи и пропускает необыкновенные. Поляризаторы изготавливают, помещая поляроидную пленку между двумя стеклянными пластинками.
Лабораторная
установка, принципиальная схема которой
приведена на рис. 6 включает источник
света I, два установленных последовательно
друг за другом поляризатора 2 и 3 и
фотоэлемент 4, подключенный к
микроамперметру. Показания микроамперметра
N пропорциональны интенсивности J2
света, падающего на фотоэлемент, т.е. J2
N. Нижний поляризатор неподвижен, а
верхний может поворачиваться на 3600,
при этом поворачивается плоскость ПI
- Пполяризации
поляроида и связанная с ним стрелка –
указатель. Угол поворота отсчитывается
по шкале неподвижного лимба.