
- •Нормальное ускорение
- •Полное ускорение
- •Первый закон Ньютона
- •Второй закон Ньютона
- •Третий закон Ньютона
- •5.Момент инерции. Момент импульса. Момент силы. Основной закон динамики вращательного двидения.
- •6. Термодинамические параметры. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
- •7. Изопроцессы. Адиабатический процесс. Их уравнения и графики.
- •Изобарный процесс
- •Изохорный процесс
- •Изотермический процесс
- •Адиабатический процесс
- •8. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам и адиабатическому процессу.
- •Формулировка
- •9. Теплоемкости удельная, молярная Ср и Сv. Уравнение Майера.
- •Уравнение Майера
- •10. Круговой процесс. Цикл Карно. Кпд тепловой машины.
- •11. Напряженность и потенциал электрического поля. Закон Кулона.
- •12. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора. Соединение конденсаторов.
- •14. Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •15. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля.
- •16. Сила Лоренца. Эффект Холла.
- •18. Диа-,ферро- и парамагнетики. Явление магнитного гистерезиса.
- •19. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Период колебаний математического и физического маятников и колебательного контура.
- •Виды колебаний
- •Уравнение гармонических колебаний
- •Период физического маятника — твердое тело, совершающее колебания в гравитационном поле вокруг горизонтальной оси подвеса, расположенной выше его центра тяжести.
- •20. Бегущие и стоячие волны.
- •21, Электромагнитные волны. Шкала э/м волн. Монохроматические волны. Дисперсия света.
- •Шкала электромагнитных волн
- •22. Интерференция света. Условия максимума и минимума. Кольца Ньютона.
- •23. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Ход лучей на дифракционной решетке.
- •24. Поляризация света. Виды поляризации. Закон Малюса.
- •25. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.
- •26. Тепловое излучение и его характеристики. Законы теплового излучения.
- •Основные свойства теплового излучения
- •Основные понятия и характеристики теплового излучения
- •Общий вид закона смещения Вина
- •27. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.
- •28. Строение атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение.
- •29. Строение ядра. Закон радиоактивного распада.
22. Интерференция света. Условия максимума и минимума. Кольца Ньютона.
Интерференция
волн
–
это явление наложения
когерентных волн
-
свойственно волнам любой природы
(механическим, электромагнитным и
т.д.
Когерентные
волны -
это волны, испускаемые источниками,
имеющими одинаковую частоту и
постоянную разность фаз.
При
наложении когерентных волн в какой-либо
точке пространства амплитуда колебаний
(смещения ) этой точки будет зависеть
от разности расстояний от источников
до рассматриваемой точки. Эта разность
расстояний называется разностью
хода.
При
наложении когерентных волн возможны
два предельных случая:
Условие
максимума:
Разность
хода волн равна целому числу длин волн
( иначе четному числу длин полуволн).
где
В
этом случае волны в рассматриваемой
точке приходят с одинаковыми фазами
и усиливают друг друга – амплитуда
колебаний этой точки максимальна и
равна удвоенной амплитуде.
Условие
минимума:
Разность
хода волн равна нечетному числу длин
полуволн.
где
Волны
приходят в рассматриваемую точку в
противофазе и гасят друг друга.
Амплитуда
колебаний данной точки равна нулю.
В
результате наложения когерентных
волн (интерференции волн)
образуется интерференционная
картина.
-
интерференционная картина наложения
когерентных механических волн на
воде
При
интерференции волн амплитуда
колебаний каждой точки не меняется во
времени и остается постоянной.
При
наложении некогерентных волн нет
интерференционной картины, т.к.
амплитуда колебаний каждой точки
меняется со временем.
Ко́льца Нью́тона — кольцеобразные интерференционные максимумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания слегка изогнутой выпуклой линзы и плоскопараллельной пластины при прохождении света сквозь линзу и пластину.
Интерференционная картина в виде концентрических колец (колец Ньютона) возникает между поверхностями одна из которых плоская, а другая имеет большой радиус кривизны (например, стеклянная пластинка и плосковыпуклая линза). Исаак Ньютон исследовав их в монохроматическом и белом свете обнаружил, что радиус колец возрастает с увеличением длины волны (от фиолетового к красному).
23. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Ход лучей на дифракционной решетке.
Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Как показывает опыт, свет при определенных условиях может заходить в область геометрической тени. Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие (круглый диск, шарик или круглое отверстие в непрозрачном экране), то на экране, расположенном на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная картина – система чередующихся светлых и темных колец. Если препятствие имеет линейный характер (щель, нить, край экрана), то на экране возникает система параллельных дифракционных полос.
Дифракционные явления были хорошо известны еще во времена Ньютона, но объяснить их на основе корпускулярной теории света оказалось невозможным. Первое качественное объяснение явления дифракции на основе волновых представлений было дано английским ученым Т. Юнгом. Независимо от него в 1818 г. французский ученый О. Френель развил количественную теорию дифракционных явлений. В основу теории Френель положил принцип Гюйгенса, дополнив его идеей об интерференции вторичных волн. Принцип Гюйгенса в его первоначальном виде позволял находить только положения волновых фронтов в последующие моменты времени, т. е. определять направление распространения волны. По существу, это был принцип геометрической оптики. Гипотезу Гюйгенса об огибающей вторичных волн Френель заменил физически ясным положением, согласно которому вторичные волны, приходя в точку наблюдения, интерферируют друг с другом. Принцип Гюйгенса–Френеля также представлял собой определенную гипотезу, но последующий опыт подтвердил ее справедливость. В ряде практически важных случаев решение дифракционных задач на основе этого принципа дает достаточно хороший результат. Рис. 3.8.1 иллюстрирует принцип Гюйгенса–Френеля.
|
Рисунок 3.8.1. Принцип
Гюйгенса–Френеля. ΔS1 и ΔS2 –
элементы волнового фронта, |
Дифракционная решётка - оптический прибор, предназначенный для анализа спектрального состава оптического излучения. Дифракционная решётка состоит из тысяч узких и близко расположенных щелей. Из-за интерференции интенсивность света прошедшего через дифракционную решётку различна в различных направлениях. Имеются выделенные направления в которых световые волны от различных щелей решётки складываются в фазе, многократно усиливая друг друга. При освещении решётки монохроматическим светом на её выходе наблюдаются узкие лучи с большой интенсивностью. Так как направления на интерференционные максимумы зависят от длины волны, белый свет , прошедший через дифракционную решётку, будет расщепляться на множество лучей разного цвета. Таким образом мы можем исследовать спектральный состав света. Выражение для интерференционных максимумов одинаково для пары щелей и дифракционной решётки, но в последнем случае максимум оказывается намного более острым и интенсивным, обеспечивая высокое разрешение в спектроскопических исследованиях. Интенсивность максимумов также оказывается пропорциональной второй степени количества освещаемых щелей (штрихов).