
- •1. Световая волна. Показатель преломления среды. Принцип Ферма.
- •2. Когерентность. Временная и пространственная когерентность.
- •7. Зоны Френеля, спираль Френеля
- •8. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на круглом диске.
- •9. Дифракция Фраунгофера на щели
- •10. Разрешающая способность и дисперсия дифракционной решетки
- •11. Дифракция рентгеновских лучей, рентгеноструктурный анализ.
- •12. Понятие о голографии
- •13. Поляризация. Естественный и поляризованный свет. Степень поляризации. Закон Малюса.
- •14. Поляризация света при отражении и преломлении. Угол Брюстера.
- •15. Прохождение поляризованного света через анизотропную среду. Обыкновенный и необыкновенный луч. Двойное лучепреломление.
- •16. Искусственная анизотропия.
- •17. Тепловое излучение. Основные х-ки и законы
- •18. Закон Кирхгофа
- •19. Внешний фотоэффект. Ф-ла Эйнштейна
- •20. Коротковолновая граница тормозного излучения
- •21. Эффект Комптона
- •22. Закономерности в атомных спектрах
- •23. Модель атома Томпсона и Резерфорда
- •24. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца
- •36. Явный вид некоторых операторов в квантовой механике
- •37. Спиновый момент. Опыт Эйнштейна и д’Хааса
- •42. Атом водорода. Структура энергетических уравнений. Принцип Паули.
- •43. Мультиплетность спектров и спина электрона.
- •44. Вынужденное излучение
- •45. Принцип работы лазера
16. Искусственная анизотропия.
И
зотропные
оптически прозрачные материалы под
действием мех. нагрузок могут становиться
анизотропными (искусственно).
Разность показателей преломления об. и необ. лучей ~ напряжению.
Под действием приложенного напряжения на экране будет возникать система интерференционных линий. Данная система может меняться при изменении напряжения.
Искусственная анизотропия в э/п
17. Тепловое излучение. Основные х-ки и законы
Тепловое излучение
выделяется по своим св-вам от других
типов излучений. Особенность в том, что
оно происходит засчет внутренней энергии
тел. Все остальные типы назыв.
люминесценцией. Интенсивность т/и
связана с температурой. Только тепловое
излучение явл. равновесным, т.е.
распределение энергии между телом и
излучением остается постоянной величиной
для всех длин волн теплового диапазона.
Энергетическая светимость тела R
– поток энергии, излучаемый телом в
секунду пространства с телесным углом
2
.
Энергетическая светимость как ф-ия
распределена неравномерно по интервалам
частот, которые излучает нагретое тело.
-
испускательная способность тела
Поглощательная
способность тела – величина
,
которая определяется отношением величины
поглощенного потока
к величине излученного потока
.
18. Закон Кирхгофа
Отношение испускательной способности тела и излучательной не зависит от природы тела, а явл. ф-ией частоты и темпер-ры
Закон Стэфана-Больцмана: энергетическая светимость тела во всем диапазоне излучаемых частот ~ четвертой степени абсолютной температуры.
постоянная
Больцмана
- закон смещения
Вина
При увеличении Т
мах излучательной способности тела
смещается в область более коротких длин
волн, но произведение Т на
остается постоянным.
Гипотеза Планка: излучение телами происходит не по непрерывному закону, но дискретно, ток что миним. порция излуч. энергии ~ частоте
В качестве модели
излуч. тела Планк рассмотрел гарм.
осцилляторы, которые могут излучать
миним. порции, кратные hw.
Это справедливо для абсолютно твердого
тела, т.е.
.
Если
назыв. серыми.
19. Внешний фотоэффект. Ф-ла Эйнштейна
Фотоэффект – испускание электронов метал. поверхностями под действием света.
Законы Столетова:
Наибольшее действие оказывают ультрафиолетовые лучи
Сила тела увеличивается при увеличении освещенности
Заряды выбиваемых частиц из металла имеют отрицательный заряд
20. Коротковолновая граница тормозного излучения
Излучение, возникающее при торможении скоростных электронов, назыв. тормозным.
U=50
кB,
,
высокая частота
Исследование
тормозного излуч. привело к определению
численного знач. min
длины волны излучения в форме
Фотоны. Опыт Боте
рентгеновское излучение
Запись амплитуд сигналов слева и справа происходила хаотически
Вывод: свет
распространяется дискретно.
,
.
Сравнивая энергию
фотона с релятивистским выражением,
получим соотношение:
;
,
21. Эффект Комптона
В процессе эксперимента по рассеиванию света на метал. поверхности Комптон обнаружил изменение спектрального состава в отраженном свете
В
качестве модели Комптон рассмотрел
рассеивание света на свободных электронах.
Постановка задачи:
пусть свет с частотой
падает на неподвижный электрон, после
взаимодействия электрон движется
Закон СЭ для процесса соударения, ЗСИ
-
комптоновская длина волны