
- •Федеральное агентство морского и речного транспорта
- •Предисловие
- •Лекция 1 Элементы геометрической оптики.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью собирающей линзы.
- •Лекция 2 Волновая оптика
- •Интерференция света.
- •Получение когерентных источников. Оптическая разность хода.
- •Расчет интерференции в опыте Юнга.
- •Лекция 3. Интерференция света
- •Интерференция в тонких пленках
- •2. Кольца Ньютона
- •3. Применение интерференции
- •Лекция 4. Дифракция света
- •Принцип Гюйгенса – Френеля.
- •Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •Дифракция Френеля на небольшом диске.
- •Лекция 5 Дифракция Фраунгофера
- •Дифракция от одной прямоугольной щели
- •Дифракционная решетка
- •Голография
- •Лекция 6 Поляризация света
- •Естественный и поляризованный свет
- •Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
- •Явление двойного лучепреломления и его особенности. Дихроизм.
- •Природа двойного лучепреломления.
- •Применение поляризованного света.
- •Лекция 7 Распространение света в веществе
- •Дисперсия света.
- •Поглощение света.
- •Рассеяние света.
- •Лекция 8 Тепловое излучение
- •Характеристики теплового излучения.
- •2. Поглощательная и отражательная способности тел.
- •3. 3Аконы теплового излучения.
- •4. Оптическая пирометрия
- •Лекция 9 Фотоэффект
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •Фотон и его свойства
- •Эффект Комптона
- •Люминесценция, фотолюминесценция и ее основные закономерности
- •Физические принципы устройства приборов ночного видения
- •Лекция 10 Теория атома водорода по Бору
- •Линейчатый спектр атома водорода
- •Модели атома Томсона и Резерфорда
- •Постулаты Бора
- •Спектр атома водорода по Бору
- •Лекция 11 Элементы квантовой механики
- •Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля.
- •Природа волн де Бройля
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Уравнение Шредингера. Волновая функция.
- •Физический смысл волновой функции
- •Лекция 12 Атом водорода в квантовой механике
- •Уравнение Шредингера для атома водорода
- •Квантовые числа.
- •Спин электрона.
- •Лекция 13 Оптические квантовые генераторы
- •Физические основы работы окг. Спонтанное и индуцированное излучение.
- •Термодинамическое равновесие. Нормальная населенность уровней.
- •Неравновесное состояние. Инверсия населенности уровней.
- •Рубиновый лазер
- •Газовый лазер
- •Лекция 14 Атомное ядро и основы ядерной энергетики
- •Состав и характеристики ядра
- •Энергия связи и дефект масс
- •Ядерные силы
- •Радиоактивность
- •Лекция 15
- •Реакция деления тяжелых ядер
- •Цепная реакция деления
- •Управляемая цепная реакция. Ядерные реакторы.
- •Термоядерная реакция синтеза легких ядер
- •Принципиальная схема устройства термоядерной бомбы
- •Проблемы управления термоядерной реакцией
- •Лекция 16 Элементарные частицы
- •Космические лучи
- •Элементарные частицы
- •Основные свойства.
- •Характеристики элементарных частиц.
- •Мюоны и их свойства.
- •Мезоны и их свойства.
- •Частицы и античастицы
- •Классификация элементарных частиц. Кварки.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
В 1905 году Эйнштейн объяснил законы
фотоэффекта с помощью предложенной им
квантовой теории. Свет частотой
не только излучается, как это предполагал
Планк, но и поглощается веществом
определенными порциями (квантами). Свет
это поток дискретных световых квантов
(фотонов), движущихся со скоростью света.
Энергия кванта равна
.
Каждый квант поглощается только одним
электроном. Поэтому число вырванных
электронов должно быть пропорционально
интенсивности света (1 закон фотоэффекта).
Энергия падающего фотона расходуется на совершение электроном работы выхода из металла и на сообщение вылетевшему фотоэлектрону кинетической энергии:
|
(2) |
Уравнение (2) называется уравнением
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
Уравнение Эйнштейна позволяет объяснить
второй и третий законы фотоэффекта. Из
уравнения (2) непосредственно следует,
что максимальная кинетическая энергия
возрастает с увеличением частоты
падающего света. С уменьшением частоты
кинетическая энергия уменьшается и при
некоторой частоте
она становиться равной нулю и фотоэффект
прекращается (
).
Отсюда
|
(3) |
- красная граница фотоэффекта, она
зависит лишь от работы выхода электрона
из металла (то есть от химической природы
вещества).
Рассмотренный выше фотоэффект – однофотонный. С развитием лазерной техники был получен многофотонный фотоэффект.
При облучении катода мощным лазерным пучком, электрон поглощает несколько фотонов:
|
(4) |
где
- число поглощенных фотонов.
При этом красная граница фотоэффекта сдвигается в сторону меньших частот:
|
(5) |
Кроме внешнего фотоэффекта известен еще и внутренний фотоэффект. При облучении твердых и жидких полупроводников и диэлектриков электроны из связанного состояния переходят в свободное, но при этом не вылетают наружу. Наличие свободных электронов приводит к возникновению фотопроводимости. Фотопроводимость это увеличение электропроводности вещества под действием света.
Фотон и его свойства
Явления интерференции, дифракции, поляризации можно объяснить только волновыми свойствами света. Однако фотоэффект и тепловое излучение – только корпускулярными (считая свет потоком фотонов). Волновое и квантовое описание свойств света дополняют друг друга. Свет одновременно волна и частица. Основные уравнения, устанавливающие связь между волновыми и корпускулярными свойствами следующие:
|
(6) |
и
|
(7) |
и
- величины характеризующие частицу,
и
- волну.
Массу фотона найдем из соотношения (6):
.
Фотон – это частица, которая всегда
движется со скоростью света и имеет
массу покоя равную нулю. Импульс фотона
равен:
.
Эффект Комптона
Наиболее полно корпускулярные свойства проявляются в эффекте Комптона. В 1923 году американский физик Комптон исследовал рассеяние рентгеновских лучей на парафине, атомы которого легкие.
Рассеяние рентгеновских лучей с волновой
точки зрения связано вынужденными
колебаниями электронов вещества, так
что частота рассеянного света должна
совпадать с частотой падающего света.
Однако в рассеянном свете обнаружилась
большая длина волны
.
не зависит от длины волны рассеиваемых
рентгеновских лучей и от материала
рассеивающего вещества, но зависит от
направления рассеивания. Пусть
- угол между направлением первичного
пучка и направлением рассеянного света,
тогда
,
где
(
м).
Этот закон верен для легких атомов (,
,
,
)
имеющих электроны, слабо связанные с
ядром. Процесс рассеяния можно объяснить
упругим столкновением фотонов с
электронами. Под действием рентгеновских
лучей электроны легко отделяются от
атома. Поэтому можно рассматривать
рассеяние свободными электронами.
Фотон, имеющий импульс
,
сталкивается с покоящимся электроном
и отдает ему часть энергии, а сам
приобретает импульс
(рис.3).
Рис.3. |
Используя законы сохранения энергии и
импульса для абсолютно упругого удара,
получим для
выражение:
,
которое совпадает с экспериментальным,
при этом
,
что и доказывает корпускулярную теорию
света.