
- •1. В чем отличие геометрической и оптической разности хода?
- •2. Как использовать наблюдаемые явления для измерения столь малых величин, как длина волны света?
- •4. Получить формулу для радиуса кольца Ньютона? (Этот вопрос является обязательным).
- •1. Законы геометрической оптики
- •2. Линза с точки зрения геометрии и физики.
- •3. Построить изображение в линзе (по указанию преподавателя)
- •4. Получить закон отражения или закон преломления света из принципа Ферма (обяз.Вопр.)
- •5. Формула отрезков линзы для разных типов линз
- •6. Как связана оптическая сила линзы с её радиусами кривизны?
- •7. Вывести рабочую формулу для метода смещения.
- •8. Вывести рабочую формулу для метода Аббе.
- •9. Как найти фокусное расстояние рассеивающей линзы?
- •1. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса.
- •3. Зонная пластинка. Вывод формулы.
- •4. Условие дифракционного минимума освещенности на щели (его связь с теорией зон Френеля).
- •5. Дифракционная решётка, постоянная решётки, уравнение главных максимумов, применение дифракционных решеток.
- •6. Условие исчезновения некоторых главных максимумов дифракционной решётки и получить формулу для подсчета полного числа главных максимумов решётки.
- •7. Разрешающая способность дифракционной решётки, уравнение.
- •1. Нарисовать ход лучей в астрономической зрительной трубе.
- •2. Нарисовать ход лучей в галилеевой зрительной трубе.
- •3. Привести формулы увеличения астрономической и галилеевой зрительных труб.
- •10. Проверка закона Малюса
- •1. Поляризованный свет.
- •2. Закон Малюса
- •3. Оптическая активность и закон Био.
- •4. Принцип работы поляроида.
- •5. Закон Брюстера и угол Брюстера
- •6. Двойное лучепреломление, устройство призмы Николя.
- •1. Что происходит при поглощении света?
- •2. Что такое спектры испускания и поглощения, как они связаны между собой?
- •4. Достоинства и недостатки модели Резерфорда.
- •5. Постулаты Бора.
- •6. Красная граница поглощения.
- •7. Устройство спектроскопа. Градуировка.
4. Достоинства и недостатки модели Резерфорда.
Достоинства модели Резерфорда:
Хорошо описывает геометрическое строение атома.
Недостатки модели Резерфорда:
Не объясняет энергетическую устойчивость атома. Электрон вращается вокруг ядра, следовательно, имеет центростремительное ускорение, следовательно, излучает энергию, радиус вращения уменьшается и электрон должен упасть на ядро. А это не происходит.
5. Постулаты Бора.
-
Атом и атомные системы могут длительно пребывать только в особенных стационарных или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует определённая энергия. В стационарном состоянии атом не излучает электромагнитных волн.
-
Излучение света происходит при переходе электрона из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Энергия излучённого фотона равна разности энергий стационарных состояний.
6. Красная граница поглощения.
Фотоэффектомназывается испускание веществом электронов при поглощении им квантов электромагнитного излучения (фотонов).
Красной границей фотоэффекта называется минимальная частота и соответствующая ей максимальная длина волны, при которой наблюдается фотоэффект.
–
красная граница фотоэффекта.
«Кра́сная» грани́ца фотоэффе́кта — минимальная частота ν m i n {\displaystyle \nu _{min}} или максимальная длина волны λ m a x {\displaystyle \lambda _{max}} света, при которой ещё возможен внешний фотоэффект, то есть начальная кинетическая энергия фотоэлектронов больше нуля.
7. Устройство спектроскопа. Градуировка.
Используемый
в настоящей работе спектроскоп (рис.3)
состоит из коллиматорной (1) и зрительной
(4) труб, укрепленных на подставке (2);
стеклянной призмы (3) под крышкой и
микрометрического винта (5). Наблюдение
спектральных линий ведется через
расположенный на конце зрительной трубы
окуляр.
Работа
со спектроскопом начинается с его
градуировки. Градуировкой спектроскопа
называют процесс, с помощью которого
устанавливается связь между отсчетом
по шкале микрометрического винта и
длиной волны спектральной линии,
расположенной против нити (визира) в
зрительной трубе. Для градуировки
используется эталонный источник света,
у которого имеются линии во всех областях
спектра. Длины волн этих линий должны
быть известны с высокой точностью.
Результаты градуировки представляются
в виде графиков, таблиц или в виде новой
шкалы.