- •7. Дифракция от щели.
- •11. Дисперсия света.
- •12. Поглощение света. Закон Бугера.
- •13. Поляризация света
- •15. Тепловое излучение и его характеристики.
- •16.Закон Кирхгофа для равновесного излучения.
- •Законы излучения абсолютно твердого тела. Противоречивость классической физики. Квантовая физика Планка Абсолютно черное тело.
- •18.Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна.
- •19 Эффект Комптона.
- •20. Модель атома Резерфорда и её недостатки
- •21. Постулаты Бора
- •[Править]Случай трёхмерного пространства
- •[Править]Стационарное уравнение Шрёдингера
- •Нормированность волновой функции
- •29Квантовые числа, их физический смысл.
- •37. Радиоактивность.Закон радиоактивного распада.
- •38.Правила смещения. Α-распад. Взаимопревращения …
- •39. Ядерные реакции и законы сохранения.
- •40. Цепная реакция
11. Дисперсия света.
Д
исперсия
света (ДС) – явление обусловленное
зависимостью показателя преломления
от длины волны. Для простоты в дальнешем
рассмотрим преломление света на границе
вакуум-данная среда, т.е. будем рассматривать
зависимость абсолютного показателя
преломления от длины волны n=f(λ).
Дисперсия вещества (ДВ) – физическая
величина, показывающая как быстро
показатель преломления изменится с
изменением длины волны. Если для двух
длин волн λ1 и λ2, показатель преломления
n1
и n2,
то средний дисперсией в этом интервале
будет
ν(в)=(n2-n1)/(λ2-λ1)=∆n/∆λ; ∆λà0, ν=dn/dλ. Для большинства прозрачных сред n монотонно убывает с увеличением длины волны.
Из графиков следует, что n наиболее резко изменяется
в области коротких длин волн => DB резко изменяется
в области коротких длин волн. n=f(λ)=A+B/λ(c.2),
где A и B – const, характеризующие природу вещества,
ν= - 2B/λ(c.3).
12. Поглощение света. Закон Бугера.
Поглощение света – явление уменьшения энергии световой волны при ее распространении в веществе в следствии преобразования энергии волны в другие виды.
Это явление опис-ся законом Бугера. I=I0*e –kx. k – показатель поглащения зависящий от длины волны λ и от св-в вещ-ва (плотность, температура). Т.к. k зависит от λ, то данный закно м. переписать для монохр-й волны: I=I0*e–Kλx. kλ зависит только от св-в вещ-ва и наз-ся спектром поглощения вещ-ва.
13. Поляризация света
одно из фундаментальных свойств оптического излучения(света), состоящее в неравноправии различных направлений в плоскости, перпендикулярной световому лучу (направлению распространения световой волны). П. с. наз. также геометрич. характеристики, к-рые отражают особенности этого неравноправия.
Закон Малюса для поляризованного света.
Интенсивность
прошедшего света равна интенсивности
падающего света на угол между плоскостью
колебаний падающего света и плоскостью
поляризатора.
.
Поставим
на пути естественного света два
поляризатора, плоскости которых
составляют угол
.
Из первого поляризатора выйдет
плоско-поляризованный свет, интенсивность
которого
.
Согласно закону Малюса из второго
поляризатора выйдет свет интенсивности
.
Интенсивность света, прошедшего второй
поляризатор равна:
.
Максимальная
интенсивность, равная
получается при
(поляризаторы параллельны). При
интенсивность равна нулю (скрещенные
поляризаторы света не пропускают).
14. Поляризацмя света при отражении. Закон Брюстера.
Опыт показывает, что при падении на диэлектрик (вода, стекло) отраженный и преломленный лучи всегда частично поляризованы. Степень поляризации при этом зависит от угла падения и показателя преломления отражающей среды. При этом отраженный луч частично поляризован в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, а преломленный - в плоскости падения. Условие полной поляризации состоит в том, чтобы угол между отраженным и преломленным лучами был равен π/2, т.е. чтобы n=sin i0/sin r= sin i0/cos i0=tg i0. Это соотношение называют законом Брюстера. Этот закон объясняется тем, что отраженный преломленный лучи представляют собой вторичное излучение, возбужденное падающей волной. Электроны колеблются в направлении вектора Е. Однако электрический диполь не излучает в этом направлении, максимум излучения приходится на перпендикулярное направление
