
- •2.Основні закони геометричної оптики. Принцип Ферма.
- •3.Відбивання та заломлення світла та їх закони.
- •4. Закон проходження світла крізь сферичну поверхню. Формула Лаплпса. Формула тонкої лінзи.
- •5.Інтерференція світлових хвиль. Принцип суперпозиції. Когерентні джерела світла. Дзеркала Френеля. Опит Юнга.
- •6. Інтерференція світла в тонких плівках. Інтерфероменти
- •7. Кільця Ньютона. Інтерфероменти.
- •8. Дифракція світла. Принцип Френеля- Гюйгенса. Зони Фринеля.
- •9.Дифракційна гратка. Дифракція рентгенівських променів. Формула Вульфа - Брегга.
- •10. Поляризація світла. Закон Брюстера. Поляроїди. Закон Малюса.
- •11. Дисперсія світла. Призматичний і дифракційний спектри. Спектральний аналіз. Закон Бугера.
- •12. Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа.
- •13. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла
- •14. Квантова гіпотеза і формула Планка. Фотони. Маса та імпульс фотона. Тиск світла.
- •17. Ефект Комптона та його теорiя.
- •18. Корпускулярно хвильовий дуалізм. Хвилі де Бройля. Співвідношення невизначеностей. Принцип невизначеності. Дифракція електронів.
- •19. Хвильова функція і її статистичний зміст. Рівняння Шредінгера.
- •У загальному випадку часове рівняння Шредінгера має вигляд
- •20. Частинка в нескінченно глибокій прямокутній потенціальній ямі
- •22.Спектральні серії атома водню. Теорія атома Бора
- •23. Принцип Паулі. Квантові числа електронів. Розподіл електронів в атомі по енергетичних рівнях. Періодична система елементів Менделєєва
- •24. Загальні властивості атомного ядра. Енергія зв’язку атомних ядер.
- •25.Ядерні реакції. Закони збереження в ядерних реакції.
- •26. Ядерні реакції поділу. Ядерний реактор. Ядерні реакції розпаду
- •27.Реакції термоядерного синтезу та їх основні властивості
- •28. Основи дизометрії. Характеристики основних дизометричних величин
- •29. Проблеми існування світового ефіру. Досліди Майкельсона й Морлі
- •30. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца
- •Постулати спеціальної теорії відносності
- •Властивості перетворень Лоренца
- •32. Найважливіші наслідки з формул перетворення Лоренца
- •33. Поняття про релятивійську динаміку
10. Поляризація світла. Закон Брюстера. Поляроїди. Закон Малюса.
Поляризація світла – це така його властивість, яка характеризується просторово-часовою впорядкованістю орієнтації векторів напруженостей електричного та магнітного полів. Під терміном “поляризація світла” розуміють також процес отримання поляризованого світла. Поляризація може бути таких типів: Лінійна поляризація, Циклічна поляризація, Еліптична поляризація
Закон
Брюстера
— закон оптики, що виражає зв'язок
показника заломлення з таким кутом, при
якому світло, відбите від кордону
розділу, буде повністю поляризованим
в плоскості, перпендикулярній плоскості
падіння, а заломлений промінь частково
поляризується в плоскості падіння,
причому поляризація заломленого променя
досягає найбільшого значення. Легко
встановити, що в цьому випадку відбитий
і заломлений промені взаємно
перпендикулярні. Відповідний кут
називається кутом Брюстера. Закон
Брюстера:
,
tg(ϴBr)=n21де
n21
— показник заломлення другого середовища
відносно першої,
ϴBr
— кут падіння (кут Брюстера).
Поляроїди-це целулоїдні плівки, які використовують для отримання поляризованого світла в поляризаційних пристроїв. Поляроїди застосовують для захисту водіїв від осліплюючої дії сонячних променів і фар зустрічного автотранспорту.
Закон Малюса — залежність інтенсивності лінійно-поляризованого світла після його проходження через поляризатор від кута між плоскістю поляризації падаючого світла і поляризатора. I=I0cos2ɚ, де I0 — інтенсивність падаючого на поляризатор світла, I — інтенсивність світла, що виходить з поляризатора.
11. Дисперсія світла. Призматичний і дифракційний спектри. Спектральний аналіз. Закон Бугера.
Д
исперсія
світла
— залежність показника заломлення (або
діелектричної проникності) середовища
від частоти. Дисперсія виникає внаслідок
того, що середовище реагує на зміну
зовнішнього електричного поля зміною
наведеної в ньому поляризації. Поляризація
виникає завдяки зміщенню зв'язаних
зарядів, наприклад, зміщенню електронів
відносно ядер атомів. Здебільшого
показник заломлення зростає при
збільшенні частоти. Це зростання
називають нормальною дисперсією.
Аномальна дисперсія — зменшення
показника заломлення при збільшенні
частоти — виникає в спектральних
областях, близьких до частот інтенсивного
поглинання.
Спектральний аналіз — сукупність методів визначення складу (наприклад, хімічного) об'єкта, заснований на вивченні спектрів взаємодії матерії з випромінюванням: спектри електромагнітного випромінювання, радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та енергією елементарних частинок та інше. Спектральний аналіз, грунтується на явищі дисперсії світла. Традиційно розмежовують: атомарний та молекулярний спектральний аналіз, «емісійний» — за спектром випромінення та «абсорбційний» — за спектром поглинання, «масспектрометричний» — за спектром мас атомарних чи молекулярних іонів.
Призматичний спектр - спектр, отриманий при розкладанні складного світла призмою на складові кольори.
Закон
Бугера—
фізичний закон, що визначає послаблення
паралельного монохроматичного пучка
світла при поширенні його в поглинаючому
середовищі. Закон виражається наступною
формулою:
,
де I0
— інтенсивність вхідного пучка, l —
товщина шаруючи речовини, через яку
проходить світло, kλ
— показник поглинання (часто неправильно
іменується коефіцієнтом поглинання).
Показник поглинання характеризує
властивості речовини і залежить від
довжини хвилі λ
поглинабчого світла, що поглинається.
Ця залежність називається спектром
поглинання речовини.