
- •2) Многолучевая интерференция света. Практическое применение явления интерференции. Интерферометры. Интерферометр Майкельсона.
- •3) Длина волны де Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •2) Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера). Дифракция Фраунгофера на одной щели.
- •3) Уравнение Шредингера. Собственные функции и собственные значения. Стационарное уравнение Шредингера. Квантово-механическое представление свободно движущейся частицы.
- •2) Дифракция Фраунгофера на системе щелей. Дифракционная решетка.
- •3) Квантовые свойства света. Эффект Комптона и его теория.
- •2) Дифракционная решетка. Дифракционные спектры. Дисперсия и разрешающая способность решетки. Критерий разрешения Рэлея.
- •3) Излучение и поглощение электромагнитных волн. Спонтанное и вынужденное излучение. Резонансное поглощение. Ширина спектральной линии. Коэффициенты Эйнштейна.
- •2) Естественный и поляризованный свет. Поляризация при отражении и преломлении света на границе двух диэлектрических сред. Закон Брюстера.
- •3) Квантовое усиление и генерация света. Инверсное состояние вещества. Лазеры.
- •2) Поляризация света. Закон Малюса. Естественная анизотропия. Поляризационные приборы. Призма Николя.
- •3) Строение атомного ядра. Энергия связи, ядерные силы. Основные характеристики атомного ядра.
- •2) Поляризация света. Искусственная анизотропия. Эффекты Керра и Фарадея.
- •3) Элементарные частицы и античастицы. Виды взаимодействия частиц и их объединения в рамках единой теории. Кварки. Систематика элементарных частиц.
- •2) Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции электронов. Длина волны де Бройля.
- •3) Электромагнитная природа света. Понятие о когерентности. Сложение колебаний. Временная и пространственная когерентность.
- •2) Интерференция света. Длина и время когерентности. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей. Способы получения интерференционных картин.
- •3) Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Уравнение Шредингера.
- •2) Интерференция света. Практическое применение явления интерференции. Интерферометры. Интерферометр Майкельсона.
- •3) Излучение и поглощение электромагнитных волн. Спонтанное и вынужденное поглощение. Резонансное поглощение. Ширина спектральной линии. Коэффициенты Эйнштейна
- •2) Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.
- •3) Квантовое усиление и генерация света. Инверсное состояние вещества (методы осуществления инверсии населенности). Лазеры.
- •2) Дифракция света. Дифракция Френеля от диска и круглого отверстия. Зонная пластинка. Характерные области дифракции света.
- •3) Строение атомного ядра. Основные характеристики атомного ядра. Энергия связи, ядерные силы.
- •2) Дифракция Фраунгофера на нескольких щелях. Дифракционная решетка.
- •3) Уравнение Шредингера. Квантомеханическое описание частицы в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме.
- •2) Дифракционная решетка. Дифракционные спектры. Дисперсия и разрешающая способность решетки.
- •3) Тепловое излучение. Основные характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Законы теплового излучения. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела.
- •3) Тепловое излучение. Квантовая гипотеза и формула Планка. Следствия формулы Планка (законы Стефана-Больцмана, Вина, формула Рэлея-Джинса).
- •2) Поляризация света. Закон Малюса. Естественная анизотропия. Поляризационные приборы. Призма Николя.
- •3) Квантовые свойства света. Опыт Боте. Энергия, масса и импульс фотона. Давление света. Опыты Лебедева.
- •2) Сложение поляризованных колебаний. Четвертьволновые и полуволновые пластинки.
- •3) Атомные спектры. Сериальные формулы. Опыты по рассеянию альфа-частиц (опыты Резерфорда).
- •2) Поляризация света. Искусственная анизотропия. Эффект Керра, эффект Фарадея.
- •3) Квантовое усиление и генерация света. Инверсное состояние вещества (методы осуществления инверсии населенностей). Лазеры. Рубиновый и гелий-неоновый.
- •2) Квантовые свойства света. Опыт Боте. Энергия, масса и импульс фотона. Внешний фотоэффект. Красная граница фотоэффекта.
- •3) Закономерности в атомных спектрах. Сериальные формулы. Понятия головной линии и границы серии. Постулаты Бора.
- •2) Дифракция рентгеновских лучей на кристаллических структурах. Формула Вульфа-Брегга. Исследования строения кристаллов.
- •3) Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного препарата, период полураспада, среднее время жизни.
- •2) Двойное лучепреломление. Одноосные кристаллы. Поляроиды и поляризационные призмы. Анализ поляризованного света.
- •3) Строение атома. Характеристические рентгеновские спектры. Закон Мозли.
- •2) Оптическая активность. Вращение плоскости поляризации. Эффект Фарадея.
- •3) Естественная радиоактивность. Альфа- и бета-распады, их закономерности. Закон радиоактивного распада.
- •2) Электромагнитная природа света. Сложение световых волн, понятие о когерентности. Интерференция света. Расчет интерференционной картины от двух источников.
- •3) Ядерные реакции. Реакции деления и синтеза. Цепная реакция. Законы сохранения в ядерных реакциях.
- •2) Интерференция в тонких пленках. Изменение фазы волны при отражении. Полосы равной толщины и равного наклона
- •3) Элементарные частицы и античастицы. Виды взаимодействия частиц. Кварки. Систематика элементарных частиц.
- •2) Дифракция ренгеновских лучей на пространственной решетке. Формула Вульфа-Брегга. Исследование структуры кристаллов.
- •3) Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина.
- •2) Интерференция света. Пространственная и временная когерентность. Оптическая длина пути и оптическая разность хода. Способы наблюдения интерференционных картин.
- •3) Тепловое излучение. Квантовая гипотеза и формула Планка. Следствия формулы Планка (закон Стефана-Больцмана, Вина, Рэлея-Джинса).
- •2) Элементарная Боровская теория водородного атома.
- •3) Закон радиоактивного распада. Активность, период полураспада. Среднее время жизни.
- •2) Оптическая активность. Вращение плоскости поляризации. Эффект Фарадея.
- •3) Квантовые свойства света. Тормозное рентгеновское излучение. Коротковолновая граница сплошного рентгеновского спектра.
- •2) Дифракция Фраунгофера на одной щели. Распределение интенсивности света при дифракции на щели. Влияние ширины щели на дифракционную картину.
- •3) Квантовые свойства света. Эффект Комптона и его теория. Законы сохранения импульса и энергии в эффекте Комптона.
3) Квантовые свойства света. Опыт Боте. Энергия, масса и импульс фотона. Давление света. Опыты Лебедева.
Энергия, масса и
импульс фотона. Свет испускается,
поглощается и распространяется
дискретными порциями (квантами),
названными фотонами. Энергия фотона.
Его масса
находится из закона
взаимосвязи массы и энергии:.
Фотон – элементарная
частица, которая всегда (в любой среде) движется со скоростью с и имеет массу покоя, равную нулю. Следовательно масса фотона отличается от массы таких эл-тарных частиц, как электрон, протон и нейтрон, которые обладают отличной от нуля массой покоя и могут находиться в состоянии покоя. Импульс фотона pγполучим,
если в общей ф-ле
теории относительности
(Е – полная энергия) положить массу
покоя фотона
Следовательно,
фотон, как
и любая другая частица, характеризуется энергией, массой и импульсом.
Давление света. Если фотон обладает импульсом, то свет, падающий на тело, должен оказывать на него давление. С точки зрения квантовой теории, давление света на пов-ть обусловлено тем, что каждый фотон при соударении с пов-тью передает ей свой импульс. Рассчитаем с точки зрения квантовой теории световое давление, оказываемое на пов-ть тела потоком монохроматического излучения (частота V ), падающего перпендикулярно пов-ти. Если в единицу времени на единицу площади пов-ти тела падает N фотонов, то при коэффициенте отражения р света от пов-ти тела отразится
pN фотонов, а (1 - p)N - поглотится. Каждый поглощенный фотон передает пов-ти импульс каждый отраженный -
(при отражении
импульс фотона
изменяется на).
Давление света на пов-ть
равно импульсу,
который передают пов-ти в 1 с N фотонов:
есть энергия всех
фотонов, падающих
на единицу пов-ти в единицу времени, т.е. энергетическая освещенность пов-ти, а
- объемная плотность
энергии
излучения. Поэтому давление производимое светом при нормальном падении на пов-ть,
Билет №18
2) Сложение поляризованных колебаний. Четвертьволновые и полуволновые пластинки.
Сложение колебаний
световых волн. В классической волновой
оптике рассматриваются среды, линейные
по своим оптическим св-вам, т.е такие,
диэлектрическая и магнитная проницаемость
которых н.з. от интенсивности света.
Поэтому в волновой оптике справедлив
принцип суперпозиции волн. Явления,
наблюдающиеся при распространении
света в оптически нелинейных средах,
исследуются в нелинейной оптике.
Нелинейные оптические эффекты становятся
существенными при очень больших
интенсивностях света, излучаемого
мощными лазерами. Пусть две волны
одинаковой частоты, накладываясь друг
на друга, возбуждают в
некоторой точке пространства колебания
одинакового направления:
. Амплитуда
результирующего колебания в данной
точке будет:
где
. Если разность
фаз
возбуждаемых
волнами колебаний остается постоянной
во времени, то волны наз-ся когерентными
Волновые и полуволновые пластинки.
Рассмотрим крист
пластинку, вырезанную параллельно
оптической оси. При падении на такую
пластинку плоскополяризованного света,
обыкновенный и необыкновенный лучи
оказываются некогерентными (т.к.
колебания каждого цуга разделяются
между обыкновенным и необыкновенным
лучами в одинаковой пропорции (зависящей
от ориентации оптической оси пластинки
относительно пл-ти колебаний в падающем
луче)). На входе в пласт-ку. разность
фазэтих
лучей равна 0, на выходе из нее
-
показатели преломления обыкновенного и необыкновенного лучей (n=c/V). Вырезанная для параллельной оси пластинка, для которой
называется пластинкой в четверть волны. При прохождении через такую пластинку обыкновенный и необыкновенный лучи приобретают разность фаз, равную π/2 (разность фаз определяется с точностью до 2πm). Пластинка, для которой
, называется
пластинкой в полволны.
3. Атомные спектры. Сериальные ф-лы.
Исследования спектров излучения разреженных газов (т.е. спектров излучения отдельных атомов) показали, что каждому газу присущ вполне определенный линейчатый спектр, состоящий из отдельных спектральных линий или групп близко расположенных линий. Самым изученным явл-ся спектр наиболее простого атома – атома водорода. Бальмер (1825-1898) подобрал эмпирическую ф-лу описывающую все известные в то время спектральные линии атома водорода и
видимой области
спектра:
= 3, 4, …) где-
постоянная
Ридберга. Так как,
то ф-ла может быть
переписана для
частот:,
(n = 3,
4, …), где-
так же
постоянная Ридберга.
Из полученных выражений вытекает, что
спектральные линии отличающиеся
различными значениями n, образуют группу
или серию линий, называемую серией
Бальмера. С увеличением n линии серии
сближаются; значение n = ∞ определяет
границу серии, к которой со стороны
больших частот примыкает сплошной
спектр. В дальнейшем в спектре атома
водорода было обнаружено еще несколько
серий. В ультрафиолетовой области
спектра находится серия Лаймана:,
(n =2, 3, 4, …). В инфракрасной области были
обнаружены: серия Пашена:
(n=
4, 5, 6, …), серия Прэкета:
(n=
5, 6, 7, …), серия Пфунда:
,
(n= 6, 7, 8, …), серия Хэмфи:,
(n 7, 8, 9, …).
Все приведенные выше серии в спектре атома водорода могут быть описаны одной ф-лой, называемой обобщенной ф-лой Бальмера:
, где m – имеет в
каждой данной серии постоянное значение,
m = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (определяет серию), n –
принимает целочисленные значения,
начиная с m+1 (определяет отдельные линии
этой серии).
. Опыт Резерфорда. В развитии представлений о строении атома велико значение опытов Резерфорда по рассеянию α-частиц в в-ве. Альфа частицы возникают при радиоактивных превращениях; они являются положительными заряженными частицами с зарядом 2е и массой, примерно в 7300 раз большей массы эл-трона. Пучки α-частиц обладают высокой монохроматичностью (для данного превращения имеют практически одну и ту же скорость
(порядка 107 м/с)). Резерфорд, исследуя прохождение α-частиц в в-ве (через золотую фольгу толщиной примерно 1 мкм), показал, что основная их часть испытывает незначительные отклонения, но некоторые α-частицы (примерно одна из 20000) резко отклоняются от первоначального направления (углы отклонения
достигали даже1800
). Т.к. электроны не могут существенно
изменить движение столь тяжелых и
быстрых частиц, как α-частицы, то
Резерфордом был сделан вывод, что
значительное отклонение α-частиц
обусловлено их взаимодействием с
положительным зарядом большой массы.
Однако значительное отклонение
испытывают лишь немногие α-частицы;
следовательно, лишь некоторые из них
проходят вблизи данного положительного
заряда. Это, в свою очередь означает,
что положительный заряд атома сосредоточен
в объеме, очень малом по сравнению с
объемом атома. На основании своих опытов
Резерфорд предложил ядерную модель
атома. Согласно этой модели, вокруг
положительного
ядра, имеющего заряд Ze (Z – порядковый
номер эл-та в системе Менделеева, е
-- элементарный заряд), размер 10-15 -10-14 м и массу , практически равную массе атома, в
области с линейными размерами порядка 10-10 м по замкнутым орбитам движутся электроны, образую электронную оболочку атома. Так атомы нейтральны, то заряд ядра равен суммарному заряду электронов, т.е. вокруг ядра должно вращаться Z электронов.