- •«Оптика»
- •Рабочая программа дисциплины
- •Пояснительная записка
- •Тематический план
- •Государственные требования. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности
- •010400 «Физика», 010801 «Радиофизика и электроника»
- •Содержание основного лекционного курса (52 часа)
- •Раздел 1. Электромагнитная теория света.
- •(8 Часов)
- •Раздел 2. Интерференция света. (6 часов)
- •Раздел 3. Дифракционные оптические явления. (9 часов)
- •Раздел 4. Оптика анизотропных сред. (7 часов)
- •Раздел 5. Взаимодействие света с веществом. (10 часов)
- •Раздел 6. Излучение и усиление света. (10 часов)
- •Темы для самостоятельной работы (99 часов)
- •Темы практических занятий (52 часа)
- •Рекомендуемая основная литература
- •Рекомендуемая дополнительная литература
- •Вопросы к экзамену
- •Примеры задач к экзамену
- •Примерные экзаменационные билеты
- •Варианты второй контрольной работы
- •Список лабораторных работ по курсу оптика.
- •Примеры описания лабораторных работ по курсу оптика
- •Двойное лучепреломление.
- •Практическая часть Определение параметров кварцевого клина.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 определение радиуса кривизны линзы с помощью колец ньютона
- •Теоретическая часть Интерференция света. Кольца Ньютона.
- •Практическая часть Определение радиуса кривизны линзы.
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8
- •Практическая часть Градуировка монохроматора
- •Изучение спектра атома водорода
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая и рекомендуемая литература
- •Карта обеспеченности литературой
Варианты второй контрольной работы
(Сроки проведения контрольной работы: конец мая)
Вариант 1
1. Плоская световая
волна падает на бизеркала Френеля, угол
между которыми
.
Определить длину волны света, если
ширина интерференционной полосы на
экране Δx=0,55
мм.
2. Свет с длиной волны 535 нм падает нормально на дифракционную решетку. Найти ее период, если одному из фраунгоферовых максимумов соответствует угол дифракции 35° и наибольший порядок спектра равен пяти.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2
1. На тонкую плёнку (n=1,33) падает параллельный пучок белого света. Угол падения θ1=52°. При какой толщине пленки зеркально отраженный свет будет наиболее сильно окрашен в желтый цвет (λ=0,6 мкм)?
2. Свет с длиной волны 530 нм падает на прозрачную дифракционную решетку, период которой равен 1,5 мкм. Найти угол с нормалью к решетке, под которым образуется фраунгоферов максимум наибольшего порядка, если свет падает на решетку:
а) нормально; б) под углом 60° к нормали.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 3
1. Рассеянный монохроматический свет с λ=0,6 мкм падает на тонкую плёнку вещества с показателем преломления n=1,5. Определить толщину плёнки, если угловое расстояние между соседними максимумами, наблюдаемыми в отраженном свете под углами с нормалью, близкими к θ=45°, равно δθ=3°.
2. Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность света за экраном в точке, для которой отверстие:
а) равно первой зоне Френеля; внутренней половине первой зоны;
б) сделали равным первой зоне Френеля и затем закрыли его половину (по диаметру)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 4
1. Для уменьшения
потерь света из-за отражения от поверхности
стекла последнее покрывают тонким слоем
вещества с показателем преломления
,
гдеn
– показатель преломления стекла. В этом
случае амплитуды световых колебаний,
отраженных от обеих поверхностей такого
слоя, будут одинаковыми. При какой
толщине этого слоя отражательная
способность стекла в направлении нормали
будет равна нулю для света с длиной
волны λ.
2. Плоская монохроматическая световая волна λ=640 нм с интенсивностью I0 падает нормально на круглое отверстие радиуса R=1,2 мм. Найти интенсивность в центре дифракционной картины на экране, отстоящем на b=1,5 м от отверстия.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ТЕМЫ ВТОРОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: Интерференция двух когерентных электромагнитных волн. Методы получения когерентных источников. Метод Юнга, Френеля. Методы получения когерентных источников. Метод зеркал Ллойда и билинзы Бийе. Интерференция в плёнках. Дифракция Френеля. Зонная пластинка. Принципы голографии. Дифракция на щели.
Дифракция на решетке. Дифракционные спектральные приборы.
Разрешающая способность телескопа и микроскопа. Дисперсия.
Двойное лучепреломление. Эффект Керра, вращение плоскости поляризации. Эффект Фарадея, вращение плоскости поляризации. Тепловое излучение. Фотоны. Усиление света. Лазеры.
