
- •2. Линзы. Вывод формулы линзы. Построение изображений в линзе. Линзы
- •Вывод формулы линзы
- •Построение изображений в линзе
- •3.Интерференция света. Амплитуда при интерференции. Расчет интерференционной картины в опыте Юнга.
- •4. Пространственная и временная когерентность. Оценить радиус когерентности солнечного света близи поверхности Земли. Радиус Солнца равен; среднее расстояние до Земли.
- •6.Интерференция в тонких пленках.
- •7. Явление полного внутреннего отражения. Световоды.
- •8.Применение интерференции. Интерферометр Майкельсона.
- •9. Применение интерференции. Интерферометр Фабри-Перо.
- •10. Просветление оптики.
- •10. Метод зеркал Френеля для наблюдения итнтерференции света. Расчёт интерференционной картины.
- •Бизеркало Френеля
- •12.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и круглом диске. Графическое решение.
- •13.Дифракция на одной щели. Как влияет на дифракцию Фраунгофера от одной щели увеличение длины волны и ширины щели?
- •16.Дифракция рентгеновских лучей. Условия Вульфа-Брэггов.
- •17. Физические принципы получения и восстановления голограммы.
- •18. Поляризация при отражении и преломлении. Формулы Френеля.
- •19. Двойное лучепреломление. Его объяснение. Нарисуйте ход луча в двоякопреломляющем одноосном кристаллею. Поляризация при двойном лучепреломлении.
- •20. Интерференция поляризованных лучей.
- •Xод луча при нормальном и наклонном падении.
- •22. Анализ поляризованного света. Закон Малюса.
- •23. Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра. Оптический метод определения напряжений в образце.
- •24. Вращение плоскости поляризации. Поляриметр-сахариметр.
- •25.Рассеяние света. Степень поляризации рассеянного света.
- •26. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. Ход белого луча в призме. Вывод формулы для угла отклонения лучей призмой.
- •27. Излучение Вавилова – Черенкова.
- •28. Эффект Доплера в оптике.
- •29. Тепловое излучение.
- •31. Вывод законов теплового излучения (законов Вина, Стефана-Больцмана) из формулы Планка.
- •32. Оптическая пирометрия. Пирометр с исчезающей нитью.
- •34. Фотоэффект. Законы ф-та. Объяснение ф-та. Зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света.
- •35. Фотоэффект.
- •36. Противоречие законов фотоэффекта з-нам классической физики. Ур-е Эйнштейна для ф-та. Внутренний ф-т. Применение ф-та.
- •37. Эффект Комптона.
- •38. Давление света. Вывод формулы для давления света на основе фотонных представлений о свете.
- •39. Тормозное рентгеновское излучение. График зависимости интенсивности от напряжения на лучевой трубке.
- •41. Дискретность квантовых состояний, опыт Франка и Герца, интерпретация опыта; квантовые переходы, коэффициенты Эйнштейна для квантовых переходов. Связь между ними.
- •42. Ядерная модель атома.
- •43. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Расчет энергетических состояний атома водорода с точки зрения теории Бора.
- •44. Пользуясь соотношением неопределённости Гейзенберга, оценить минимальную энергию электрона в атоме водорода.
- •46. Спектры щелочных элементов. Дуплетная структура спектров щелочных элементов.
- •47. Опыт Штерна и Герлаха.
- •48. Эффект Зеемана.
- •49. Застройка электронных оболочек. Периодическая система элементов Менделеева.
- •50. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Дублетный характер рентгеновских спектров.
- •51. Молекулярные спектры.
- •52.Комбинационное рассеяние света.
- •53.Люминисценция. Определение. Правило Стокса.
- •54. Оптические квантовые генераторы. Свойства лазерного излучения.
- •2. Свойства лазерного излучения.
- •56. Нелинейная оптика.
- •57. Атомное ядро: состав, характеристики, модели, ядерные силы. Масса. Размеры ядер.
- •59. Ядерные реакции.
- •62. Фундаментальное взаимодействия. Элементарные частицы, их классификация, методы решения. Законы сохранения в физике элементарных частиц.
- •63.Космическое излучение.
- •61. Ядерный магн. Резонанс.
23. Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра. Оптический метод определения напряжений в образце.
Двойное лучепреломление – явление преломления света на границе двух сред. Искусственное двойное лучепреломление - при прохождении из изотропной среды в анизотропную, при этом распространяется два луча.
Изотропные вещества в некоторых ситуациях могут вести себя подобно анизотропным.
Керр
(1875) показал, что при помещении изотропных
диэлектриков в электрическое поле, они
становятся анизотропными (оптическая
ось совпадает с направлением электрического
поля). Рассм. Эффект Керра. В установку
для получения поляризованного света
между поляризатором и анализатором,
установленными на темноту (скрещенными),
помещается ячейка Керра. Она представляет
собой сосуд с прозрачными плоскопараллельными
стенками, заполненный активным веществом,
чаще всего это бензол, с помещенными в
нее электродами, на которые подается
напряжение. Между ними проходит луч
света. Без поля жидкость изотропна, лучи
света не меняют поляризации и поле
зрения темное. С появлением электрического
поля наблюдается просветление на экране,
что доказывает возникновение двойного
лучепреломления, т.е. среда стала
анизотропной. Бензол ведет себя подобно
пластинке, вырезанной вдоль оптической
оси. Установлено, что на величину
(степень
анизотропии) влияет напряженность
электрического поля и величина длины
волны лучей:
-постоянная
ячейки Керра. Ячейка Керра применяется
для быстрого модулирования интенсивности
света (киносъемка), В электронике
используется как быстро действующий
затвор (
с),
в схемах для создания обратной связи в
резонаторах. Ячейка Покильса – магнитное
поле.
Искусственное
двойное лучепреломление может наблюдаться
при механических деформациях. Поляризатор
и анализатор устанавливается на пути
света так, что угол между осями
,
они скрещены, установлены на темноту.
Между ними помещается изотропное
вещество (орг.стекло), при этом ничего
не изменяется. Затем прикладываем
усилие, например, в одних направлениях
образец сжимаем, а в других – растягиваем,
при этом условия распространения света
по различным направлениям окажутся
различными и изотропная пластинка
окажется анизотропной.
- напряжение в образце
-
степень анизотропии, которая появляется,
пропорциональна напряжению.
Данный метод используется для исследования напряжений в строительных конструкциях.
Если
вещество имеет толщину
,
то разность фаз, возникающая при
прохождении обыкновенного и необыкновенного
лучей через этот слой равна
Областям
в теле, имеющим одинаковое напряжение,
соответствует одинаковый сдвиг фаз
и одинаковая окраска, т.е линии одинаковой
окраски являются линиями равного
напряженного состояния. Наблюдая с
помощью анализатора прохождение
поляризованного света через тело, можно
по окраске судить о характере распределения
напряжений в образце. Можно также
вычислить и численное значение величины
напряжения, но это сложно и чаще
ограничиваются картиной распределения
напряжений. Данный метод применяется
к телам любой формы.