- •1. Теплота и работа. Первое начало термодинамики.
- •2. Первое начало термодинамики при изохорическом, изобарическом и изотермическом процессах.
- •3. Теплоёмкость тела и вещества.
- •4. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
- •5. Политропические процессы.
- •6. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.
- •7. Круговой процесс. Тепловые и холодильные машины.
- •8. Идеальная тепловая машина Карно и её кпд.
- •9.Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема Нернста.
- •10. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса.
- •11. Экспериментальные изотермы реального газа. Опыт Эндрюса.
- •1 2. Понятие фазовых переходов. Критические параметры и их связь с поправками Ван-дер-Ваальса.
- •13. Внутренняя энергия реального газа.
- •14. Эффект Джоуля-Томпсона.
- •15. Электрический заряд. Свойства электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •16. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Силовые линии. Принцип суперпозиции электростатических полей.
- •17. Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме в интегральной и дифференциальной формах.
- •18. Работа по перемещению электрического заряда в электростатическом поле.
- •19. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля в интегральной и дифференциальной формах.
- •20. Потенциал. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции для электростатических потенциалов.
- •22. Электрический диполь. Электрический момент диполя. Напряженность и потенциал поля диполя.
- •23. Диполь во внешних однородном и неоднородном электростатических полях. Энергия диполя во внешнем электростатическом поле.
- •26. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость полярных и неполярных диэлектриков.
- •27. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Вектор электрического смещения.
- •28. Диэлектрическая проницаемость среды. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред.
- •29. Сегнетоэлектрики. Диэлектрический гистерезис. Температура Кюри.
- •30. Электрическое поле внутри проводника и вблизи его поверхности. Электростатическая защита.
- •31. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Электроемкость уединенного проводящего шара.
- •32. Конденсаторы (плоский, сферический, цилиндрический) и их соединения.
- •33. Энергия системы зарядов, проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля.
- •34. Условия существования и характеристики постоянного электрического тока.
- •35. Законы Ома в интегральной и дифференциальной формах.
- •36. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах.
- •37. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.
- •38. Принцип суперпозиции магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа.
- •39. Расчет магнитных полей прямого проводника с током бесконечной и конечной длины.
- •40. Магнитное поле движущегося электрического заряда.
- •41. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема и циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме в интегральной и дифференциальной форме.
- •42. Магнитное поле тороида и соленоида.
- •43. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.
- •44. Сила Ампера. Взаимодействие параллельных проводников с током.
- •45. Магнитный момент контура с током. Механический момент, действующий на контур с током в однородном магнитном поле.
- •46. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
- •47. Сила Лоренца. Масс-спектрометрия.
- •48. Эффект Холла.
- •49. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.
- •50. Явление самоиндукции. Индуктивность.
- •51. Энергия контура с током. Энергия и объёмная плотность энергии магнитного поля.
- •52. Атом в магнитном поле. Магнитные моменты электронов и атомов. Орбитальный и спиновой магнитные моменты.
- •53. Намагниченность. Микротоки и макротоки. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость среды.
- •54. Типы магнетиков. Магнитная восприимчивость диамагнетиков и парамагнетиков.
- •55. Элементарная теория диа- и парамагнетизма.
- •56. Ферромагнетики. Магнитный гистерезис. Точка Кюри.
- •57. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Первое и второе уравнения Максвелла в интегральной форме.
- •58. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной и дифференциальной формах. Материальные уравнения. Граничные условия.
- •59. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Основные свойства электромагнитной волны.
- •60. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова — Пойнтинга.
- •61. Интенсивность света при суперпозиции двух монохроматических волн. Интерференция света.
- •62. Время и длина когерентности. Способы получения когерентных волн.
- •6 3. Интерференция света на тонких пленках. Интерференционные приборы.
- •64. Явление дифракции света и условия её наблюдения. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •65. Метод зон Френеля.
- •66. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •67. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке.
- •68. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.
- •69. Спектральные приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
- •70. Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
- •71. Двойное лучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса.
71. Двойное лучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса.
Двойно́е лучепреломле́ние — эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Впервые обнаружен на кристалле исландского шпата. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, нарушая обычный закон преломления света, и называется необыкновенным (e — extraordinary). Из уравнений Максвелла для материальной среды следует, что фазовая скорость света в среде обратно пропорциональна величине диэлектрической проницаемости ε среды. В некоторых кристаллах диэлектрическая проницаемость — тензорная величина — зависит от направления электрического вектора, то есть от состояния поляризации волны, поэтому и фазовая скорость волны будет зависеть от ее поляризации.Согласно классической теории света, возникновение эффекта связанно с тем, что переменное электромагнитное поле света заставляет колебаться электроны вещества, и эти колебания влияют на распространение света в среде, а в некоторых веществах заставить электроны колебаться проще в некоторых определённых направлениях.Помимо кристаллов двойное лучепреломление наблюдается и в изотропных средах, помещённых в электрическое поле (эффект Керра), в магнитное поле (эффект Коттона — Мутона, эффект Фарадея), под действием механических напряжений (фотоупругость). Под действием этих факторов изначально изотропная среда меняет свои свойства и становится анизотропной. В этих случаях оптическая ось среды совпадает с направлением электрического поля, магнитного поля, направлением приложения силы.
Поляриза́тор — вещество, позволяющее выделить из электромагнитной волны (естественный свет является частным случаем) часть, обладающую желаемой поляризацией при пропускании его сквозь или отражении от поверхности, получая проекцию волны на плоскость поляризации. Они используются в поляризацио́нных фильтрах. В радиотехнике и в быту под поляризатором понимается устройство для преобразования вертикальной или горизонтальной поляризации в круговую (эллиптическую) или наоборот. В антеннах в качестве поляризаторов используют волноводы с вкрученными винтами.
Закон
Малюса
— физический закон, выражающий зависимость
интенсивности линейно-поляризованного
света после его прохождения через
поляризатор от угла φ между плоскостями
поляризации падающего света и поляризатора.
где
I0 — интенсивность падающего на поляризатор
света, I — интенсивность света, выходящего
из поляризатора, ka — коэффициент
прозрачности поляризатора. В
релятивистской форме
где
ω и ω’ — циклические частоты линейно
поляризованных волн, падающей на
поляризатор и вышедшей из него. Свет с
иной (не линейной) поляризацией может
быть представлен в виде суммы двух
линейно-поляризованных составляющих,
к каждой из которых применим закон
Малюса. По закону Малюса рассчитываются
интенсивности проходящего света во
всех поляризационных приборах, например
в поляризационных фотометрах и
спектрофотометрах. Потери на отражение,
зависящие от φ и не учитываемые законом
Малюса, определяются дополнительно.
72. Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра. Эффект Коттона-Мутона, фотоупругость.
Двойное
лучепреломление имеет место в естественных
анизотропных средах. Существуют, однако,
различные способы получения искусственной
оптической анизотропии, т. е. сообщения
оптической анизотропии естественно
изотропным веществам. Оптически
изотропные вещества становятся оптически
анизотропными под действием: 1)
одностороннего сжатия или растяжения
(кристаллы кубической системы, стекла
и др.); 2) электрического поля; 3) магнитного
поля (жидкости, стекла, коллоиды). В
перечисленных случаях вещество
приобретает свойства одноосного
кристалла, оптическая ось которого
совпадает с направлением деформации,
электрического или магнитного полей
соответственно указанным выше
воздействиям. Эффект
Керра,
или квадратичный электрооптический
эффект — явление изменения значения
показателя преломления оптического
материала пропорционально второй
степени напряженности приложенного
электрического поля. В сильных полях
наблюдаются небольшие отклонения от
закона Керра. Под воздействием внешнего
постоянного или переменного электрического
поля в среде может наблюдаться двойное
лучепреломление, вследствие изменения
поляризации вещества. Пусть коэффициент
преломления для обыкновенного луча
равен no, а для необыкновенного — ne.
Разложим разность коэффициентов
преломления no − ne, как функцию внешнего
поля E, по степеням E. Если до наложения
поля среда была неполяризованной и
изотропной, то no − ne должно быть чётной
функцией E (при изменении направления
поля эффект не должен менять знак).
Значит, в разложении по степеням E должны
присутствовать члены лишь чётных
порядков, начиная с E2. В слабых полях
членами высших порядков можно пренебречь,
в результате чего
Эффект
Керра обусловлен, главным образом,
гиперполяризуемостью среды, происходящей
в результате деформации электронных
орбиталей атомов или молекул или
вследствие переориентации последних.
Оптический эффект Керра оказывается
очень быстрым, так как в твёрдых телах
может произойти только деформация
электронного облака атома. Эффект
Коттона — Мутона
(или эффект Фохта) — явление возникновения
под действием магнитного поля в оптически
изотропных средах двойного
лучепреломления.При распространении
света поперек вектора индукции магнитного
поля поляризация остается линейной, то
есть наблюдается обычное двойное
лучепреломление, в отличие от эффекта
Фарадея: при распространении света
вдоль магнитного поля возникают две
волны, поляризованные по кругу и имеющие
разные показатели преломления, то есть
наблюдается двойное круговое
лучепреломление.Очевидно, что при
распространении света в промежуточном
направлении тоже возникнут две волны,
но поляризация их будет уже эллиптической,
то есть будет наблюдаться двойное
эллиптическое лучепреломление.Исследования
эффекта Коттона — Мутона позволяют
получить информацию о структуре молекул,
образовании межмолекулярных агрегатов
и подвижности молекул. Фотоупругость,
пьезооптический эффект
— возникновение оптической анизотропии
в первоначально изотропных твёрдых
телах под действием механических
напряжений. Фотоупругость - следствием
зависимости диэлектрической проницаемости
вещества от деформации и проявляется
в виде двойного лучепреломления и
дихроизма, возникающих под действием
механических нагрузок. При одноосном
растяжении или сжатии изотропное тело
приобретает свойства оптически одноосного
кристалла с оптической осью, параллельной
оси растяжения или сжатия. При более
сложных деформациях, например при
двустороннем растяжении, образец
становится оптически двухосным.
