
- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
- •Физика, часть 3
- •Волновая оптика
- •Световой вектор. Уравнение плоской световой волны
- •Интерференция световых волн. Условия, необходимые для осуществления интерференции
- •Условия максимумов и минимумов при интерференции световых волн
- •Интерференция в тонких пленках
- •Кольца Ньютона
- •Контрольные вопросы
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Дифракция от одной щели.
- •Дифракция на одномерной дифракционной решётке
- •Угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки
- •Угловая дисперсия равна:
- •Дифракция рентгеновских лучей на пространственной решетке
- •Поглощение света
- •Поляризация света. Естественный и поляризованный свет
- •1.Явления квантовой оптики
- •1.1. Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа
- •1.2.Законы излучения абсолютно черного тела. Законы Стефана-Больцмана и Вина
- •1.3.Формула Релея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Квантовая гипотеза и формула Планка
- •1.4.Оптическая пирометрия
- •1.5.Квантовая природа света. Фотон и его характеристики.
- •1.6. Виды фотоэффекта. Внешний фотоэффект и его законы.
- •1.7. Эффект Комптона
- •1.8. Коpпускуляpно-волновой дуализм свойств света
- •1.9. Контрольные вопросы и задачи к разделу «Явления квантовой оптики»
- •2.Элементы квантовой механики
- •2.1. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц
- •Опыты Девиссона и Джермера (1927г.)
- •Опыты Тартаковского и Томсона (1928 г.)
- •2.2. Соотношение неопределенностей
- •Волновая функция
- •Уравнение Шредингера
- •2.5.Задача квантовой механики о движении свободной частицы
- •Задача квантовой механики о частице в одномерной прямоугольной потенциальной яме
- •Понятие о туннельном эффекте
- •1. Автоэлектронная (холодная) эмиссия электронов
- •1.8. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа
- •Здесь и совпадает с формулой радиуса первой боровской орбиты; численное значение этого параметра равно;a – множитель, который можно определить из условия нормировки волновой функции:
- •2.10. Спин электрона. Принцип Паули
- •2.11. Спектр атома водорода
- •2.12. Распpеделение электpонов в атоме по энеpгетическим состояниям. Пеpиодическая система элементов д.И.Менделеева
- •2.13. Рентгеновское излучение
- •2.14. Поглощение света, спонтанное и вынужденное излучения
- •2.15. Лазеры
- •1. Инверсия населенностей
- •2. 16. Способы создания инверсии населенностей
- •2.17. Положительная обратная связь. Резонатор
- •2.18. Принципиальная схема лазера
- •2.17. Линейный гаpмонический осциллятоp
- •3.6. Понятие о квантовой теории электропроводности металлов
- •3.7. Явление сверхпроводимости. Свойства сверхпроводников
- •Критические температуры перехода для некоторых сверхпроводников
- •4.Зонная теория твёрдых тел
- •4.1. Энергетические зоны электронов в кристалле
- •4.2. Металлы, полупроводники, диэлектрики в зонной теории твёрдых тел
- •4.3.Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников
- •4.4. Примесная проводимость полупроводников
- •4.5. Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике
- •4.6. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры
- •Электронно-дырочный переход
- •Внутренний фотоэффект
- •Воздействие излучения на полупроводник. Фоторезистивный эффект
- •Устройство и характеристики фоторезисторов
- •Применение фоторезисторов
- •Фотоэффект в электронно-дырочном переходе. Фото-э.Д.С.
- •Применение вентильного фотоэффекта
- •Биполярный транзистор
- •Состав и характеристики атомного ядра
- •Характеристики атомного ядра
- •Ядерные силы
- •Понятие об обменном характере ядерных сил. Кванты ядерного поля
- •Радиоактивность
- •Ядерные реакции
- •Деление атомных ядер
- •Элементарные частицы
- •2 Кристаллические решетки твердых тел представляют собой периодические структуры и являются естественными трехмерными дифракционными решетками.
Кольца Ньютона
Кольца Ньютона являются частным случаем интерференции в тонких пленках.
Схема для наблюдения колец Ньютона представлена на рис.. Роль тонкой пленки переменной толщины d выполняет воздушный клин, образованный плоскопараллельной пластиной и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны R. Рассмотрим пучок параллельных лучей, падающий сверху на линзу. В точкеАлуч частично отразится, частично пройдёт в воздушный клин и отразится в точкеВот пластинки.
Так как лучи 1и1/ образовались из одного луча, то они являются когерентными и при наложении интерферируют. Линза имеет большой радиус кривизны, поэтомуAВ ВD d.Оптическая разность хода этих лучей равна:
. (1)
В этом выражении:
d- толщина зазора между пластиной и линзой,
n- показатель преломления среды в зазоре (для воздухаn = 1),
λ- длина волны падающего света,
с
лагаемое
учитывает изменение фазы световой волны на
при её отражении от оптически более плотной среды (в точкеВ).
Так как геометрическим местом точек одинаковой толщины является окружность, то при освещении системы монохроматическим светом интерференционные полосы будут иметь вид тёмных и светлых колец с центром в точке соприкосновения линзы с пластиной (рис.2). Вблизи точки соприкосновения линзы и пластинки имеет место их деформация, поэтому в центре картины наблюдается круглое пятно.
Появление
светлого или тёмного кольца зависит от
того, чётное или нечётное число длин
полуволн укладывается в оптической
разности хода
.
Выражение для радиусов тёмных и светлых
колец получим из условий минимумов и
максимумов:
min
или
;
(2)
max
или
.
(3)
Tолщина зазора между
пластиной и линзойdзависит от
радиуса кольцаи
радиуса кривизны линзы
.
Из треугольникаОАС следует:
,
или
.
(4)
Слагаемое
,
и им можно пренебречь. Тогда
и
.
(5)
Подставим (5) в условия (2) и (3), получим выражения для радиусов тёмных и светлых колец в отраженном свете:
, (6)
, (7)
Удобно проводить измерения не радиусов, а диаметров Dкколец. Для диаметра тёмных колец получим:
(8)
Формула (8) не учитывает деформацию линзы и пластинки. Учёт деформации позволяет получить выражение:
.
(9)
Здесь
- диаметр центрального тёмного пятна
(приk= 0).
Зависимость квадрата диаметра кольца
от его порядкового номера
представляет собой прямую линию.
Отсекаемый на оси ординат отрезок
позволяет найти
,
а угловой коэффициент этой прямой –
радиус кривизны линзы. При выполнении
лабораторной работы среднее значение
радиуса кривизны линзы находится по
формуле:
,
(10)
где k> 0.
Контрольные вопросы
Что представляет собой свет с точки зрения волновой теории? Какую физическую величину называют световым вектором? Запишите уравнение плоской монохроматической световой волны.
От чего зависит фазовая скорость распространения световой волны в веществе?
Какую величину называют абсолютным показателем преломлениясреды?
Что такое оптический путь?
Какое явление называют интерференцией света? Что называют интерференционной картиной?
Какие условия необходимы для осуществления интерференции света?
Какие волны называют когерентными? Когерентны ли естественные источники света?
Как получить когерентные волны от естественного (нелазерного) источника света?
Какая величина называется оптической разностью хода?
Запишите и сформулируйте условия интерференционных максимумов и минимумов (для оптической разности хода).
От каких величин зависит оптическая разность хода при интерференции в тонких пленках?
Пучок белого света падает нормально на стеклянную пластинку толщиной 0,4 мкм (показатель преломления стекла n=1,5). Какие длины волн в пределах видимого света усиливаются в отраженном пучке? Длина волны видимого света находится в диапазоне:
нм.