
- •Тема 1. Упругие волны.
- •Вопрос 2. Уравнение плоской волны.
- •Вопрос 3. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость. Стоячие волны.
- •Вопрос 4. Эффект Доплера в акустике.
- •Вопрос 5. Ультразвук. Источники и приемники ультразвуковых волн. Применение ультразвука.
- •Тема 2. Электромагнитные колебания.
- •Вопрос 2. Свободные затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение.
- •Вопрос 3. Вынужденные электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.
- •Вопрос 4. Резонанс напряжений и резонанс токов.
- •Тема 3. Основы теории максвелла для
- •Вопрос 2. Первое уравнение Максвелла в интегральной форме.
- •Вопрос 3. Ток смещения и второе уравнение Максвелла в интегральной форме.
- •Тема 4. Электромагнитные волны.
- •Вопрос 2. Плоская электромагнитная волна. Волновое уравнение для электромагнитного поля.
- •Вопрос 3. Энергия электромагнитных волн.
- •Вопрос 4. Давление электромагнитных волн.
- •Тема 5. Геометрическая оптика.
- •Вопрос 1. Основные законы геометрической оптики.
- •Вопрос 2. Фотометрические величины и их единицы.
- •Тема 6. Преломление света на сферических поверхностях. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы и построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.
- •3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.
- •Вопрос 1. Преломление и отражение света на сферических поверхностях.
- •Вопрос 2.Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.
- •Вопрос 3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.
- •Тема 7. Световые волны.
- •Вопрос 2. Когерентные световые волны. Интерференция волн.
- •Вопрос 3. Методы наблюдения интерференции света.
- •Тема 8. Интерференция света при отражении от тонких пластинок.
- •Вопрос 1. Полосы равного наклона.
- •Вопрос 2. Полосы равной толщины.
- •Вопрос 3. Кольца Ньютона.
- •Вопрос 4. Применения явления интерференции. Просветление оптики. Интерферометры.
- •Тема 9. Дифракция света.
- •Вопрос 2. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.
- •Вопрос 3. Дифракция света на круглом экране и круглом отверстии.
- •Вопрос 4. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
- •Тема 10. Дифракционная решетка,
- •Вопрос 2. Дифракционный спектр.
- •Вопрос 3. Дисперсия и разрешающая способность.
- •Вопрос 4. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.
- •Тема 11. Взаимодействие света с веществом.
- •Вопрос 2. Электронная теория дисперсии.
- •Вопрос 3. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.
- •Тема 12. Поляризация света.
- •Вопрос 1. Естественный и поляризованный свет.
- •Вопрос 2. Поляризаторы. Степень поляризации. Закон Малюса.
- •Тема 13. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон брюстера. Двойное лучепреломление. Анизотропия кристаллов.
- •Вопрос 1. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •Вопрос 2. Поляризация при двойном лучепреломлении. Анизотропия кристаллов.
- •Вопрос 3. Анализ поляризованного света.
- •Тема 14. Искусственное двойноелучепреломление.
- •Вопрос 2. Вращение плоскости поляризации.
- •Тема 15. Элементы специальной теории относительности
- •Вопрос 2. Постулаты специальной теории относительности.
- •Вопрос 3. Преобразования Лоренца.
- •Вопрос 4. Основные законы релятивистской динамики. Закон взаимосвязи массы и энергии.
- •Вопрос 5. Эффект Доплера для световых волн.
- •Вопрос 6. Границы применимости классической механики.
- •Тема 16. Квантовая оптика.
- •Вопрос 2. Энергетическая светимость. Излучательная, отражательная и поглощательная способность тела.
- •Вопрос 3. Абсолютно черное тело. Серое тело. Закон Кирхгофа.
- •Вопрос 4. Закон Стефана-Больцмана. Законы Вина.
- •Вопрос 5. Формула Планка.
- •Вопрос 6. Оптическая пирометрия.
- •Тема 17. Фотоэлектрический эффект.
- •Вопрос 2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона.
- •Вопрос 3. Однофотонный и многофотонный фотоэффект.
- •Вопрос 4. Внутренний фотоэффект.
- •Тема 18. Давление света. Эффект комптона.
- •Вопрос 2. Давление света
- •Вопрос 2. Эффект Комптона.
- •Вопрос 3. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.
- •Тема 19. Атом водорода по резерфорду и бору
- •Вопрос 2. Классическая модель атома по Резерфорду.
- •Вопрос 3. Постулаты Бора и объяснение происхождения линейчатых спектров. Закономерности в атомных спектрах.
- •Вопрос 4. Теория атома водорода.
- •Вопрос 5. Виды спектров. Спектральный анализ.
- •Оптические спектры Спектры испускания
- •Полосатые спектры
- •Спектры поглощения
- •Тема 20. Гипотеза де бройля. Соотношения неопределенностей гейзенберга.
- •1. Гипотеза и формула де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы.
- •2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.
- •Вопрос 1. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение.
- •Вопрос 2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.
- •Тема 21. Волноваяфункция. Уравнение шрёдингера.
- •Вопрос 2. Уравнение Шрёдингера.
- •Вопрос 3. Применение уравнения Шрёдингера к свободному электрону.
- •Вопрос 4. Частица в потенциальной яме. Квантование энергии.
- •Вопрос 5. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.
- •Вопрос 6. Уравнение Шредингера для атома водорода. Векторная модель атома.
- •Тема 22. Строение атомного ядра.
- •Вопрос 2. Состав атомного ядра. Нуклоны и их взаимопревращаемость.
- •Вопрос 3. Энергия связи и устойчивость ядер.
- •Вопрос 4. Ядерные силы и их свойства.
- •Вопрос 5. Ядерные реакции
- •Тема 23. Явление радиоактивности
- •Вопрос 2. Взаимодействия радиоактивного излучения с веществом.
- •Вопрос 3. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.
- •Вопрос 4. Единицы радиоактивности.
- •Вопрос 5. Биологическое действие ионизирующего излучения. Радиационная безопасность.
- •Тема 24. Физика лазеров.
- •Вопрос 2. Взаимодействие света с веществом.
- •Вопрос 3. Устройство лазера. Принцип действия лазера.
- •Вопрос 4. Типы лазеров.
- •Вопрос 5. Свойства и применения лазерного излучения.
Вопрос 3. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.
Для объяснения свойств теплового излучения пришлось ввести представление об испускании электромагнитного излучения порциями (квантами). Квантовая природа излучения подтверждается также существованием коротковолновой границы спектра тормозного рентгеновского излучения.
Рентгеновское излучение возникает при бомбардировке анода рентгеновской трубки быстрыми электронами (рис. 18.5). Анод трубки выполнен из тяжелых тугоплавких или с высоким коэффициентом теплопроводности металлов: вольфрама (W), молибдена (Mo), меди (Cu), платины (Pt).
Попав в вещество анода, электроны испытывают сильное торможение и испускают тормозное электромагнитное излучение (рентгеновские лучи). Только (1–3) % энергии электронов идет на излучение, остальная часть выделяется на аноде в виде тепла, поэтому аноды охлаждают водой.
Рис. 18.5
Начальная скорость электрона V0 при попадании на анод определяется по формуле:
,
где U – ускоряющее напряжение.
Согласно классической электродинамике при торможении электрона должно возникать излучение всех длин волн от нуля до бесконечности. Длина волны, на которую приходится максимум мощности излучения, должна уменьшиться по мере увеличения скорости электронов, что в основном подтверждается на опыте (рис. 18.6).
Заметное излучение рентгеновского диапозона наблюдается лишь при резком торможении быстрых электронов, начиная с U ~ 50 кВ, при этом V0 ≈ 0,4c (с – скорость света). В индукционных ускорителях электронов – бетатронах, электроны приобретают энергию до 50 МэВ, V0 = 0,99995 с. Направляя такие электроны на твердую мишень, получают рентгеновское излучение с малой длиной волны. Это излучение обладает большой проникающей способностью.
Рис. 18.6
Однако есть принципиальное отличие от классической теории: нулевые значения мощности начинаются не в начале координат, а обрываются при конечных значениях λmin – это и есть коротковолновая граница спектра рентгеновского излучения.
Экспериментально
установлено, что
,
гдеА−массовое
число химического элемента.
Существование
коротковолновой границы непосредственно
вытекает из квантовой природы излучения.
Действительно, если излучение возникает
за счёт энергии, теряемой электроном
при торможении, то энергия кванта hν
не может превысить энергию электрона
eU,
т.е. hν
≤ eU
, отсюда
или
.
(18.17)
Как видно из (18.17) по экспериментальным результатам можно определить постоянную Планка h. Следует отметить, что из всех методов определения постоянной Планка метод, основанный на измерении коротковолновой границы спектра тормозного рентгеновского излучения, является самым точным.
Когда энергия бомбардирующих анод электронов становится достаточной для вырывания электронов из внутренних оболочек атома, на фоне тормозного излучения появляются резкие линии характеристического рентгеновского излучения. Частоты этих линий зависят от природы вещества анода, поэтому их и назвали характеристическими.
Состояние
атома с вакансией во внутренней
электронной оболочке неустойчиво.
Электрон одной из внешних оболочек
может заполнить эту вакансию, и атом
при этом испускает избыток энергии в
виде фотона характеристического
излучения:
.
Все переходы наk-оболочку
образуют K-серию,
соответственно, на l-
и m-оболочки
– L- и
M-серии
линий рентгеновского излучения (рис.
18.7).
Рис. 18.7
Рис. 18.8
Английский физик Генри Мозли в 1913 году установил закон, названный его именем, связывающий частоты линий рентгеновского спектра ν с атомным номером испускающего их элемента Z:
,
(18.18)
где n = 1, 2, 3,…; m = n+1, n+2, n+3,…
Здесь R = 3,29 ∙1015 c−1 − постоянная Ридберга; σ – постоянная, учитывающая экранирующую роль окружающих ядро электронов. Чем дальше электрон от ядра, тем значение σ больше.
Из выражения (18.18) вытекает, что корень квадратный из частоты ν
связан с атомным номером Z линейной зависимостью:
.
(18.19)
Если
под влиянием катодного электрона или
рентгеновского излучения, падающего
извне, освобождается один из двух
электронов самого внутреннего слоя
(К-слоя), то освободившееся место может
быть занято электроном из какого-нибудь
внешнего слоя (L,
M,
N,…).
В первом случае испускается линия
,
во втором -
,
в третьем -
.
Например,
для линии
n
= 1, m
= 2, σ = 1.
Здесь в случае серии К
экранирование полного заряда ядра Z
осуществляется
одним электроном, остающимся после
ионизации в слое К.
Тогда выражение
(18.19) для
линии Kα
примет
вид:
.
(18.20)
На рис. 18.8 показана графическая зависимость закона для Kα- , Lα- и Mα - серий.
Закон Мозли позволил по измеренным значениям длин волн λ рентгеновского излучения точно определить атомный номер химического элемента, из которого изготовлен анод, и сыграл большую роль при размещении элементов в таблице Менделеева.
Контрольные вопросы
1. Чему равно отношение давлений света на зеркальную и зачерненную поверхности?
2. В чем отличие характера взаимодействия фотона с электроном при фотоэффекте и эффекте Комптона?
3. Как объяснить происхождение коротковолновой границы спектра тормозного рентгеновского излучения?
4. Почему тормозное рентгеновское излучение имеет сплошной спектр, а характеристическое – линейчатый?