Волновая оптика

Некоторые вопросы волновой оптики, явление интерференции света, принцип Гюйгенса. Характеристика явления поляризации. Что такое тепловое излучение, законы и формулы, его описывающие. Масса и импульс фотона. Внешний фотоэффект. Элементы ядерной физики.

Рубрика Физика и энергетика
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 16.05.2011
Размер файла 44,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волновая оптика

Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной. Волны разделяются: продольные и поперечные.

Продольные - направление колебания частиц, происходящее вдоль направления распространения волны. Поперечные - направление колебаний частиц происходит перпендикулярно к направлению распространения волны.

Геометрическое место точек, докуда дошла волна в данный момент времени, называется фронтом волны. Волновая поверхность - геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

Длина волны - расстояние, на которое распространяется волна, за время, равное периоду колебания.

,

где Т-время, -длина волны, -скорость распространения волны.

Уравнение плоской монохромотической волны, распространяющееся вдоль оси x.

Волновое число - показывает, сколько длин волн укладывается на отрезке длиной 2:

R= ; R=.

Скорость распространения электромагнитной волны:

,

где -магнитные постоянные, - свойства среды.

.С - постоянная.

Дисперсия-зависимость показателя преломления от среды: -связь оптических и электромагнитных свойств среды. n=C/, n -это абсолютный показатель преломления.

Интерференция света

Амплитуда результирующего колебания:

, -разность фаз.

Если разность фаз, возбуждаемых волнами колебаний, остается постоянной во времени, то волны называются когерентными.

Величина, равная разности оптических длин, проходимых волнами путей, называется оптической разностью хода:

;

-путь прохождения волны,-показатели преломления.

Интенсивность-это средняя энергия, переносимая электромагнитной волной через единичную площадку, перпендикулярную скорости распространения волны за единицу времени.

Интенсивность, наблюдаемая при положении некогерентных волн, равна сумме интенсивностей, создаваемых каждой из волн в отдельности: .

Явление наложения волн, при котором происходит перераспределение интенсивности (энергии) в пространстве, называется интерференцией.

Необходимые условия для наблюдения интерференции постоянная во времени разность фаз.

Источники, излучающие когерентные волны, называются когерентными источниками.

Оптической длиной пути называется произведение геометрической длины пути на показатель преломления, в котором происходит эта волна:

L=Sn

Условие максимума:

,

где -оптическая разность хода.

Условие минимума:

.

Принцип Гюйгенса

Дифракция:

1) Фраунгофера - дифракция плоской монофромотической волны;

2) Френеля - дифракция сферической волны или плоской волны.

Принцип Гюйгенса: всякая точка пространства, до которой дошло волновое возмущение, является центром вторичных волн, а их огибающая представляет собой волновой фронт в некотором времени:

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждый элемент поворота S служит источником вторичной сферической волны, амплитуда которой пропорциональна величине ЭДС.

Дифракция Фраунгофера:

Спектральный прибор, представляющий собой совокупность параллельных щелей, одинаковой ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных между собой непрозрачными участками одинаковой ширины называется дифракционной решеткой.

, d-период дифракционной решетки.

, где l-длина дифракционной решетки.

Поляризация света

Плоскость, в которой колеблется световой вектор, называется плоскостью поляризации.

При некотором направлении падения луча на кристалл ращипление луча не будет наблюдаться - это называется оптической осью кристалла.

Плоскость, проходящая через оптическую ось называется плоскостью главного отсечения или главной плоскостью.

Закон Малеса:

,

где - угол между плоскостью поляризации поляризатора и плоскостью поляризации анализатора.

Дихроизм-это явление избирательного поглощения двояко преломляющих кристаллов лучами зависимости от ориентации в нем светового вектора.

оптика волновая физика

Тепловое излучение

Поток энергии (Ф)-это количество энергии, которое испускается телом в единицу времени.

Энергетическая светимость-это энергия, испускаемая единицей поверхности тела в единицу времени по всем направлениям ().

Испускательная способность тел -это энергия испускаемая единицей поверхности в единицу времени, в едином интервале частот ().

Поглощательная способность()-это отношение потоков энергии поглощенного тела к потоку падающей энергии тела:

.

Отражательная способность- отношение потока отраженной энергии к потоку падающей:

.

Кирхгоф ввел понятие абсолютно черного тела -это тело, поглощательная способность которого равна 1 во всем диапазоне частот.

Абсолютно серое тело-это тело, поглощательная способность которого меньше 1 во всем диапазоне частот.

Закон теплового излучения:

.

Закон Стефана-Больцмана:

.

Длина волны:

.

Энергетическая светимость(r) -это энергия, излучаемая с единицы площади, за единицу времени в интервале всех длин волн.

Функции Кирхгофа или испускательная способность абсолютно черного тела; впервые явный вид этой функции получили Реней и Джинс:

-частота.

Плант предположил, что электромагнитное излучение испускается квантами света, порция одного кванта равна: .

Формула Планта:

.

Масса и импульс фотона. Внешний фотоэффект

Свет представляет собой поток фотонов, энергия одного фотона:

.

Так как фотон частица, движущаяся со скоростью света, следовательно она не имеет массы покоя .

Масса фотона

.

Импульс фотона

,

h- постоянная Планта.

Фотоэффект

Фотоэффектом называется явления вырывания электронов с поверхности металла под действием света.

Законы фотоэффекта:

1) максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой падающего излучения;

2) для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть минимальная частота или максимальная длина волны, ниже которой фотоэффект не наблюдается;

3) число фотоэлектронов, вырвавшихся из катода за единицу времени пропорционально падающему световому потоку.

Закон сохранения энергии для фотоэффекта:

где - энергия кванта, - выход электрона из катода.

Элементы ядерной физики

Атом - это наимельчайшая частица химического элемента, имеющая очень плотное ядро (), в котором сосредоточено вся его масса и положительный заряд.

Вокруг ядра вращаются электроны. В целом атом нейтрален. Радиус ядра .

Орбита электрона - это геометрическое место точек, где наиболее часто бывает электрон.

Ядро состоит из протонов и нейтронов, число протонов в ядре равно числу электронов в атоме.

Ядро с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов называется изотопом.

Неустойчивые изотопы называются радионуклидами.

Закон радиоактивного распада: ,где -число радиоактивных ядер в начальный момент времени, N - число радиоактивных ядер в настоящий момент времени, - постоянная радиоактивного распада.

Основные виды полураспада:

1) -распад; 2) (позитрон) и (электрон).

Размещено на Allbest


Подобные документы

  • Исторические факты и законы геометрической оптики. Представления о природе света. Действие вогнутых зеркал. Значение принципа Ферма для геометрической оптики. Развитие волновой теории света. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики.

    реферат [231,0 K], добавлен 19.05.2010

  • Законы внешнего фотоэффекта. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона. Эффект Комптона. Тормозное рентгеновское излучение. Двойственная природа и давление света. Изучение основного постулата корпускулярной теории электромагнитного излучения.

    презентация [2,3 M], добавлен 07.03.2016

  • Возникновение учения о квантах. Фотоэффект и его законы: Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Формулы Рэлея-Джинса и Планка. Фотон, его энергия и импульс. Давление света и опыты П.Н. Лебедева. Корпускулярно-волновой дуализм. Химическое действие света.

    курсовая работа [853,0 K], добавлен 22.02.2014

  • Дифракция механических волн. Связь явлений интерференции света на примере опыта Юнга. Принцип Гюйгенса-Френеля, который является основным постулатом волновой теории, позволившим объяснить дифракционные явления. Границы применимости геометрической оптики.

    презентация [227,5 K], добавлен 18.11.2014

  • Корпускулярная и волновая теории света. Представления Макса Планка о характере физических законов. Явление интерференции и дифракции. Распространение импульсов в упругом светоносном эфире согласно теории Гюйгенса. Закон отражения и преломления света.

    реферат [25,1 K], добавлен 22.11.2012

  • Структура изучения квантовой оптики в школе. Особенности методики. Изучение вопроса о световых квантах. Внешний фотоэффект. Эффект Комптона. Фотоны. Двойственность свойств света. Применение фотоэффекта. Роль и значение раздела "Квантовая оптика".

    курсовая работа [61,0 K], добавлен 05.06.2008

  • Что такое оптика? Ее виды и роль в развитии современной физики. Явления, связанные с отражением света. Зависимость коэффициента отражения от угла падения света. Защитные стёкла. Явления, связанные с преломлением света. Радуга, мираж, полярные сияния.

    реферат [3,1 M], добавлен 01.06.2010

  • Волновая теория света и принцип Гюйгенса. Явление интерференции света как пространственного перераспределения энергии света при наложении световых волн. Когерентность и монохроматичных световых потоков. Волновые свойства света и понятие цуга волн.

    презентация [9,4 M], добавлен 25.07.2015

  • Виды фотоэлектрического эффекта. Внутренний и вентильный фотоэффект. Вольт-амперная его характеристика. Закон Столетова. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света. Масса и импульс фотона.

    реферат [53,2 K], добавлен 24.06.2015

  • Определение оптики. Квантовые свойства света и связанные с ними дифракционные явления. Законы распространения световой энергии. Классические законы излучения, распространения и взаимодействия световых волн с веществом. Явления преломления и поглощения.

    презентация [1,3 M], добавлен 02.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.