
- •Вопросы к экзамену по физике для потока авти (третий семестр)
- •Качественное объяснение светового давления.
- •Интерференция когерентных волн.
- •Однородная среда
- •Неоднородная прозрачная среда
- •Зонные пластинки.
- •Прямоугольная щель:
- •Голограмма Денисюка.
- •Особенности прохождения световых волн через дисперсирующую среду.
- •Поляризация плоской монохроматической волны.
- •Метод лучевых поверхностей.
- •Поляризационные призмы.
- •1). Пьезооптический эффект.
- •1900Г. Макс Планк.
- •I закон.
- •I. (1). Волновая теория.
- •Корпускулярно-волновая двойственность частиц вещества.
- •Дифракция электронов.
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
- •Стационарное уравнение Шредингера.
- •Опыты Штерна и Герлаха. (1921г.).
- •Квантовые статистики. Система тождественных частиц.
- •2 Задачи квантовой статистики:
- •Температурный критерий вырождения из соотношения неопределенностей.
- •Электронный газ в металлах.
- •Удельное сопротивление.
- •Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Однородная среда
Плоский фронт Сферический фронт
Неоднородная прозрачная среда
Рефракция
Луч света в неоднородной среде отклоняется в сторону оптически более плотной среды.
Проникновение в область геометрической тени.
БИЛЕТ 17. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Распространение света в однородной среде.
-
волновой фронт
Френель (1816 г.)
Этот принцип получил название принципа Гюйгенса-Френеля.
БИЛЕТ 18. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на непрозрачном диске.
Метод зон Френеля:
Волновой фронт разбивается на зоны таким образом, что излучения двух соседних зон, достигающее точки наблюдения гасят друг друга.
Эти зоны называются зонами Френеля.
-
результирующая амплитуда колебаний
вторичных волн от
-й
зоны Френеля.
Дифракция Френеля на круглом отверстии.
Условие
минимума
-
чётное число.
Условие
максимума
-
нечётное число.
Дифракция хорошо наблюдается при малом числе зон Френеля.
Зонные пластинки.
1). Амплитудная зонная пластина (перекрываем все чётные зоны).
(усиление
в
раз для
)
2). Фазовая пластина.
Сдвигаем
фазу всех четных зон на
.
(усиление
в
раз)
Дифракция на непрозрачном диске.
БИЛЕТ 19. Дифракция Фраунгофера на щели и на круглом отверстии.
Дифракция Фраунгофера (дифракция в параллельных лучах).
Дифракция Фраунгофера- наблюдается дифракционное изображение точечного источника.
Дифракция Френеля- наблюдается дифракционное изображение препятствий.
Прямоугольная щель:
-
ширина щели
-
угол дифракции
1).
Если
-
четное
в
-
минимум интенсивности.
2).
Если
-
нечетное
в
-
максимум интенсивности (светит одна
зона).
1-й
минимум:
Строгое решение.
,
где
-
разность хода.
-
число волн.
,
Для круглого отверстия.
-
диаметр отверстия.
БИЛЕТ 20. Дифракционная решетка.
Дифракционная решетка.
-
число штрихов.
-
период решетки.
-
ширина отдельной щели.
Условие главных максимумов.
-
дифракции нет.
БИЛЕТ 21. Дифракция на пространственной решетке. Условие Вульфа-Брегга.
Дифракция на пространственной решетке.
Метод
Лауэ
м,
м
Рентгеновское
излучение:
Дифракция на пространственной решетке возникает только при определенных углах падения.
Условие Вульфа-Брэгга.
БИЛЕТ 22. Понятие о голографии.
Голография- метод, основанный на интерференции и дифракции когерентного излучения.
Фотография- распределение света и тени по плоскости.
Стереофотография- комбинация двух фотографий.
1948 г. Габор (Венгрия).
Первый этап- запись. Второй этап- восстановление.
З – зеркало О – объект
ФП – фотопластина.
Основные свойства голограмм:
Holos (греч.)- весь, полный
Реальная трехмерность.
Часть голограммы сохраняет информацию о всем объекте.
На одну голограмму можно записывать несколько изображений (до семи), если использовать опорные волны под разными углами.
Можно получить цветное изображение, если использовать опорные волны трех разных цветов.
Существует особый вид голограмм, в которых формируется пространственная ИК (она действует как объемная решетка).