- •Внешний фотоэффект и его законы.
 - •3. Дифференциальное уравнение незатухающих гармонических колебаний
 - •Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
 - •Пружинный маятник
 - •Тепловое излучение, характеристики, закон планка.
 - •Основные законы теплового излучения
 - •Условия возникновения интерференции.
 - •Интерференция от двух источников
 - •Электрический колебательный контур. Энергия электромагнитных колебаний.
 - •Сложение колебаний одного направления и одинаковой частоты.
 - •Плоские, сферические, цилиндрические волны.
 - •Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний
 - •Виды поляризации света
 - •Дифференциальное уравнение затухающих электромагнитных колебаний
 - •Метод зон Френеля. Дифракция Френеля.
 - •Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний
 - •Дифракция Фраунгофера на одной щели.
 - •Резонанс токов и напряжений
 - •Волновые процессы, продольные и поперечные волны
 - •Стоячие волны.
 - •Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса
 - •Волновое уравнение электромагнитной волны
 - •Дифракция Света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
 - •Вращение плоскости поляризации в оптически активных веществах
 - •Скорость распространения электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн
 - •Поляризация при отражении и преломлении
 - •Электромагнитная природа света
 - •Двойное лучепреломление
 - •Интерференция световых волн. Условия максимумов и минимумов.
 - •Дифракционная решетка.
 - •Кольца ньютона в отраженном и проходящем свете
 - •Когерентность и монохроматичность световых волн
 - •Определение n максимума при дифракции Фраунгофера.
 - •Получить из формулы планка закон Больцмана.
 
Поляризация при отражении и преломлении
Поляризованный свет можно получить, используя отражение или преломление света от диэлектрических изотропных сред (например, от стекла). Если угол падения света на границу раздела двух диэлектриков отличен от нуля, отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными. В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения (на рис. 5.9 эти колебания обозначены точками), в преломленном луче – колебания, параллельные плоскости падения (на рис. 5.9 они изображены двусторонними стрелками).
Степень
поляризации того и другого луча зависит
от угла падения луча. У каждой пары
прозрачных сред существует такой угол
падения, при котором отраженный свет
становится полностью плоскополяризованным,
а преломленный луч остается частично
поляризованным, но степень его поляризации
при этом угле максимальна (рис. 5.10). Этот
угол называется углом Бpюстеpа. Угол
Брюстера определяется из условия 
,
где n – относительный показатель преломления двух сред. Можно показать, что при падении волны под углом Брюстера отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.
Таким
образом, пластинка диэлектрика сортирует
лучи естественного света, отражая
преимущественно лучи с 
одним направлением колебаний и пропуская
перпендикулярные колебания.
Закон Брюстера может быть использован для изготовления поляризатора. В этом случае используют не отраженный, а преломленный луч, хотя он и не полностью поляризован. Чтобы получить высокую степень поляризации преломленного луча, его пропускают через стопу стеклянных пластинок: после прохождения каждой следующей пластинки стопы степень поляризации преломленного луча увеличивается. При достаточно большом числе пластинок проходящий через эту систему свет будет практически полностью плоскополяризованным, а интенсивность прошедшего света в отсутствие поглощения будет равна половине интенсивности падающего на стопу естественного света.
Электромагнитная природа света
Свет — электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в возбуждённом состоянии веществом, воспринимаемое человеческим глазом. Нередко, под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему широкие области спектра. Длины волн видимого света лежат в диапазоне от 380 до 740 нанометров.Свет может рассматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов — частиц, обладающих определённой энергией, импульсом, собственным моментом импульса и нулевой массой.
Свет может распространяться даже в отсутствие вещества, то есть в вакууме. При этом наличие вещества влияет на скорость распространения света. Скорость света в вакууме с = 299 792 458 м/с
Свет на границе между средами испытывает преломление и отражение. Распространяясь в среде, свет поглощается веществом и рассеивается. Оптические свойства среды характеризуются показателем преломления, действительная часть которого равна отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде, мнимая часть описывает поглощение света. В изотропных средах, где распространение света не зависит от направления, показатель преломления является скалярной функцией (в общем случае — от времени и координаты); в анизотропных средах он представляется в виде тензора. Зависимость показателя преломления от длины волны света (дисперсия) приводит к тому, что свет разных длин волн распространяется в среде по-разному; благодаря этому возможно разложение немонохроматического света (например, белого) в спектр.
Как любая электромагнитная волна, свет может быть поляризованным. У линейно поляризованного света определена плоскость (т.н. плоскость поляризации), в которой происходят колебания электрического вектора волны. У циркулярно поляризованного света электрический вектор, в зависимости от направления поляризации, вращается по или против часовой стрелки.
