Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Дифракционная решетка
Если α макс — угол, определяющий направление на дифракционный ' максимум, g — постоянная решетки, / — расстояние от решетки до экрана, а — расстояние до максимума к-го порядка, то в соответствии с рисунком
где а определяется из условия tg а = а/1. Обратите внимание: 1Синус дифракционного угла пропорционален длине волны. Поэтому решетка в отличие от призмы преломляет красный свет сильнее всего. 2 чем меньше постоянная решетки тем больше угол дифракции при фиксированной длинны волны 3 если постоянная дифракционной решетки известна то по положению дифракционных максимумов можно определить длину волны света 10 поляризация света Поляризованной называется волна, в которой существует предпочтительное направление колебаний. Различают следующие виды поляризации: • линейная (плоская) поляризация, • круговая (циркулярная) поляризация, • эллиптическая поляризация.- Поляризация возможна только у поперечных волн. Волну с круговой или эллиптической поляризацией можно разложить на две линейно-поляризованные волны. Свет называется линейно-поляризованным, если в нем происходят колебания только в одном направлении, перпендикулярном направлению распространения. Поляризованными могут быть только поперечные волны. Естественный свет неполяризован, так как он излучается атомами с совершенно произвольной ориентацией в пространстве. За направление колебаний в линейно-поляризованной световой волне принимают направление колебаний вектора напряженности электрического поля Е. Направлением поляризации- волны называют направление вектора напряженности магнитного поля Н.
Поляризатор пропускает только компоненту с определенным направлением колебаний, выделяя ее из естественного света. В зависимости от ориентации анализатора поляризованная компонента либо проходит, либо не проходит через него. При скрещенном положений поляризатора и анализатора, когда они повернуты друг относительно друга на 90°, световые волны сквозь них не проходят. Закон Брюстера: Если угол падения светового луча на границу раздела равен поляризационному углу (углу Брюстера), то отраженный луч полностью линейно поляризован. В этом случае отраженный и преломленный лучи образуют прямой угол.
п — показатель преломления,
откуда и, наконец Для стекла угол Брюстера
11 Двойное лучепреломление, дихроизм, призма николя Двойным лучепреломлением называется способность некоторых веществ расщеплять падающий световой луч на два луча — обыкновенный (о) и необыкновенный (е), которые распространяются в различных направлениях с различной фазовой скоростью и поляризованы во взаимно перпендикулярных направлениях. Вещества, в которых фазовая скорость электромагнитных волн зависит от направления распространения, называются анизотропными. В материалах с двойным лучепреломлением анизотропия зависит также от поляризации. В то время как обыкновенный луч подчиняется обычному закону преломления, необыкновенный луч преломляется по иному закону (даже при угле падения Двоякопреломляющими свойствами обладают: • многие кристаллы (исландский шпат, кварц, слюда, турмалин и др.), • многие прозрачные вещества (стекло, искусственные смолы), находящиеся под действием внутренних или внешних сил, • некоторые изотропные вещества под действием электрического поля (эффект Керра).
В призме Николя, которая представляет собой специальным образом обработанный кристалл исландского шпата (передние грани отшлифованы под определенным углом, кристалл распилен и склеен канадским бальзамом), обыкновенный луч отводится за счет полного внутреннего отражения от плоскости склейки. В других поляризаторах один из лучей поглощается в веществе. Этот эффект называется дихроизмом. Например, в турмалине при толщине 1 мм обыкновенный луч поглощается почти полностью. Поляризаторы, имеющие большую площадь при незначительной толщине, называются поляроидами. Поляроиды представляют собой искусственные пленки, обладающие сильным дихроизмом; они состоят из расположенных параллельно друг другу игольчатых кристаллов герапатита (сернокислого иодхинина). Существуют также поляроиды, в которых гигантские молекулы ориентированы благодаря сильному напряжению, в результате чего сохраняется остаточное двойное лучепреломление. 12 Закон Малюса Интенсивность поляризованного света, прошедшего через анализатор, зависит от угла а между плоскостью колебаний падающего на анализатор света и плоскостью анализатора. Это связано с тем, что анализатор пропускает только такие световые волны, плоскость колебаний которых параллельна его плоскости. Если в падающей волне плоскость колебаний составляет угол а с плоскостью анализатора, то амплитуда Е волны, вышедшей из анализатора, равна проекции амплитуды Е0 падающей волны на плоскость анализатора (см. рисунок 29, АА - плоскость анализатора, ПП - плоскость колебаний падающей на анализатор волны - плоскость поляризатора), т.е. Е= Е0 ■ cosa.
Так как интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды, то интенсивность I света, вышедшего из анализатора, изменяется по закону: 1=Iа-cos2a, где 10 - интенсивность поляризованного света, падающего на анализатор; а- угол между плоскостью колебаний падающего на анализатор света и плоскостью анализатора. Закон изменения интенсивности света был установлен в 1810 году Малюсом и носит название закона Малюса: интенсивность поляризованного света, прошедшего через анализатор, пропорциональна квадрату косинуса угла между плоскостью колебаний падающего света и плоскостью анализатора. Если на анализатор или поляризатор падает естественный свет, то интенсивность 10 света, вышедшего из анализатора, в этом случае будет равна 0,5 интенсивности естественного света 1ест, так как среднее значение (cos2 a) = 0.5. т.е. Таким образом, интенсивность I света, прошедшего через поляризатор и анализатор, равна: l=0,5·lеcTcos2a. Максимальная интенсивность, равная 0,51 ест, будет, если ест = 0, т. е. плоскости анализатора и поляризатора параллельны, минимальная, равная 0, если α = π/2, т.е. плоскости поляризатора и анализатора взаимно перпендикулярны (установлены накрест).
13 тепловое излучение, закон Кирхгоффа Тела, нагретые до достаточно высоких температур, светятся. Свечение тел, обусловленное нагреванием, называется тепловым (температурным) излучением. Тепловое излучение, являясь самым распространенным в природе, совершается за счет энергии теплового движения атомов и молекул вещества (т. е. за счет его внутренней энергии) и свойственно всем телам при температуре выше О К. Тепловое излучение характеризуется сплошным спектром, положение максимума которого зависит от температуры. При высоких температурах излучаются короткие (видимые и ультрафиолетовые) электромагнитные волны, при низких — преимущественно длинные (инфракрасные). Количественной характеристикой теп-лового излучения служит
спектральная плотность энергетической светимости (излучательности) тела — мощность излучения с единицы площади поверхности тела в интервале частот единичной ширины:
14 опытные законы АЧТ
В. Вин установил зависимость Второй закон Вина 15 Закон Релея-Джинса на основе общих законов термодинамики Релей и Джинс воспользовались законом равномерного распределения энергии по степеням свободы Т.о. в рамках классической физики не удалось объяснить законы распределения энергии в спектре АЧТ. А объяснил эти законы М.Планк. 16 вычисление постоянной Планка
При х много меньше 1 Вычисление значения
17 фотоэффект, формула Эйнштейна,опыт Лукирского
определял для разных металлов связь чистоты 18 эффект Комптона
Эффектом Комптона называется упругое рассеивания коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и гамма) на свободных(или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающиеся увеличением длинны волны. В процессе столкновения фотон передает электрону часть своей энергий и импульса в соответствии с законами их сохранения изменят направление движения (рассеивается). Уменьшение энергии фотона означает увеличение длинны волны рассеянного излучения 19 модели атома, постулаты бора, спектр энергий водородоподобных атомов первая попытка Томпсона:атом представляет собой заряженный положительным зарядом шар радиусом порядка 10-10м, внутри которого около своих положений равновесия колеблются электроны суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду шара, поэтому атом в целом нейтрален. Вторая попытка Резерфорда: вокруг положительного ядра, имеющего заряд Ze, по замкнутым орбитам, движутся электроны образуя электронную оболочку атома. Т.к. атомы нейтральны то заряд ядра равен суммарному заряду электронов т.е. вокруг ядра должны вращаться Z электронов Постулаты Бора: 1) существуют стационарные орбиты, на которых электрон не излучает и не поглощает энергию. 2)на этих орбитах должно выполнятся условие,что момент импульса должен быть кратным постоянной Планка 3)при переходе электрона с одной орбиты на другую атом излучает квант с частотой
20 формула ридберга, спектральные серии атома водорода по 3му постулату бора m=2 m=4 m=6 21 гипотеза де Бройля, волны де Бройля согласно де Бройлю с каждым микрообъектом связываются,с одной стороны, корпускулярные характеристики –энергия Е и импульс р, а с другой стороны –волновые характеристики- частота волны де Бройля это волны в потоке электронов 22 Статический смысл волн де Бройля сравним дифракцию от световых волн и от микрочастиц: 1) для световых волн в результате наложения происходит усиление или ослабление амплитуды колебания,т.е. интенсивность диф. Картины пропорционально квадрату амплитуды световой волны. 2) для микрочастиц интенсивность определяется числом фотонов попадающих в данную точку диф. Картины => число фотонов в данной точке задается квадратом амплитуды световой волны, в то время как для одного фотона квадрат амплитуды определяет вероятность попадания фотона в ту или иную точку. Физик М. Борн предложил что по волновому закону меняется не сам вероятность а величина названная амплитудой вероятности таким образом описание состояния микрообъекта с помощью волновой функции имеет статистический,вероятностный характер: квадрат модуля волной функции
23 Уравнение Шредингера это основное уравнение квантовой механики. Оно не выводится, а постулируется, правильность этого уравнения подтверждается согласием с опытом получаемых с его помощью результатов, что в свою очередь придает ему характер закона природы
Уравнение Шредингера дополняется условиями: 1) волновая функция должна быть конечной, однозначной и непрерывной 2) производные 24 стационарное уравнение Шредингера, волновая функция если силовое поле в котором частица движется стационарно т.е. второе уравнение принимаем в виде 25 Частица в потенциальной яме Uk при движении свободной частицы (U(x)=0) ее полная энергия совпадает с кинетической. Для свободной частицы движущейся вдоль оси х стационарное уравнение Шредингера 2) подставим энергетический интервал между двумя соседними энергетическими уровнями равен
26 квантовый ротатор рассмотрим частицу массой m вращающуюся вокруг оси на расстоянии r = а, запишем уравнение Шредингера для данного случая
создание Еφ температура при которой начинается вращение 27 Радиоактивность беккерель при изучении люминесценции солей урана обнаружил самопроизвольное испускание (излучение) неизвестной природы его назвали радиоактивным а само явление радиоактивностью. Кюри обнаружили излучение у радия и полония радиоактивные свойства элемента обусловлены лишь структурой его ядра. Излучение бывает 3х видов α-излучение отклоняется электрическим и магнитным полем обладает высокой ионизирующей и малой проникающей способностью представляет собой поток ядер гелия заряд α-частицы +2 е а масса совпадает с массой ядра гелия 28 закон радиоактивного распада радиоактивный распад является спонтанным процессом. Поскольку отдельные радиоактивные ядра распадаются независимо друг от друга, можно считать что число ядер dN, распавшихся в среднем за интервал времени от t до t+dt пропорционально промежутку времени dt и числу N не распавшихся ядер к моменту времени t: dN=-λNdt где λ-постоянная распада для данного вещества, знак – указывает что общее число радиоактивных ядер в процессе распада уменьшается разделив переменные и интегрируя получаем Это закон радиоактивного распада. Интенсивность процесса распада характеризует период полураспада
29 Активность радио активных изотопов активностью а нуклида в радиоактивном источнике называется число распадов, происходящих с ядрами образца в 1 секунду введем удельную активность ауд как активность единицы массы изотопа радиоактивный распад происходит в соответствии с правилами смещения позволяющими установить какое ядро возникает в результате распада данного материнского ядра: для λ-распада 30 Состав атомных ядер. В состав ядер входят протоны
Date: 2015-06-11; view: 295; Нарушение авторских прав |