Законы геометрической оптики. Их обоснование с точки зрения теории Гюйгенса.
Оптика – наука о природе света и явлений, связанных с распространением и взаимодействием света. Впервые оптика, была сформулирована в середине17 века Ньютоном и Гюйгенсом. Ими были сформулированы законы геометрической оптики:1). Закон прямолинейного распространения света – свет распространяется в виде лучей, доказательством чего является образование резкой тени на экране, если на пути световых лучей находится непрозрачная преграда. Доказательством является и образование полутени.
- Законы геометрической оптики. Их обоснование с точки зрения теории Гюйгенса.
- Линзы. Вывод формулы линзы. Построение изображений в линзе.
- Интерференция света. Амплитуда при интерференции. Расчет интерференционной картины в опыте Юнга.
- Пространственная и временная когерентность.
- Интерференция в тонких пленках.
- Явление полного внутреннего отражения. Световоды.
- Применение интерференции. Интерферометр Майкельсона.
- Применение интерференции. Интерферометр Фабри-Перо.
- Просветление оптики.
- Метод зеркал Френеля для наблюдения интерференции света. Расчёт интерференционной картины.
- Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и круглом диске. Графическое решение.
- Дифракция на одной щели. Как влияет на дифракцию Фраунгофера от одной щели увеличение длины волны и ширины щели.
- Дифракционная решётка. Дисперсия и разрешающая сила дифракционной решётки.
- Дифракция рентгеновских лучей. Условия Вульфа-Брэггов.
- Физические принципы получения и восстановления голограммы.
- Поляризация при отражении и преломлении. Формулы Френеля.
- Двойное лучепреломление. Его объяснение. Нарисуйте ход луча в двоякопреломляющем одноосном кристалле. Поляризация при двойном лучепреломлении.
- Интерференция поляризованных лучей.
- Прохождения света через плоскопараллельную пластину. Фазовые пластинки. Нарисуйте ход луча при нормальном и наклонном падении.
- Анализ поляризованного света. Закон Малюса.
- Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра. Оптический метод определения напряжений в образце.
- Вращение плоскости поляризации. Поляриметр-сахариметр.
- Рассеяние света. Степень поляризации рассеянного света.
- Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. Ход белого луча в призме. Вывод формулы для угла отклонения лучей призмой.
- Излучение Вавилова – Черенкова.
- Эффект Доплера в оптике.
- Тепловое излучение.
- Излучение черного тела. Формулы Релея-Джинса, Вина, Планка для теплового излучения черного тела.
- Вывод законов теплового излучения (законов Вина, Стефана-Больцмана) из формулы Планка.
- Оптическая пирометрия. Пирометр с исчезающей нитью.
- Фотоны. Опыты по обнаружению фотонов: опыты Бате, Вавилова. Интерференция фотонов. Корпускулярная интерпретация опытов Юнга.
- Фотоэффект. Законы ф-та. Объяснение ф-та. Зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света.
- Фотоэффект.
- Противоречие законов фотоэффекта законам классической физики. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фотоэффекта. применение фотоэффекта.
- Эффект Комптона.
- Давление света. Вывод формулы для давления света на основе фотонных представлений о свете.
- Тормозное рентгеновское излучение. График зависимости интенсивности от напряжения на лучевой трубке.
- Волны де Бройля. Экспериментальное подтверждение волновых свойств корпускул: опыты Дэвиссона и Джармера. Электронограммы.
- Дискретность квантовых состояний, опыт Франка и Герца, интерпретация опыта; квантовые переходы, коэффициенты Эйнштейна для квантовых переходов. Связь между ними.
- Ядерная модель атома.
- Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Расчет энергетических состояний атома водорода с точки зрения теории Бора.
- Пользуясь соотношением неопределённости Гейзенберга, оценить минимальную энергию электрона в атоме водорода.
- Квантовомеханическая теория атома водорода. Собственные значения и собственные функции для стационарных состояний атома водорода. Орбитальный момент электрона по квантовой теории. Гиромагнитное отношение.
- Спектры щелочных элементов. Дуплетная структура спектров щелочных элементов.
- Спектры щелочных элементов.
- Опыт Штерна и Герлаха.
- Эффект Зеемана.
- Застройка электронных оболочек. Периодическая система элементов Менделеева.
- Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Дублетный характер рентгеновских спектров.
- Молекулярные спектры.
- Комбинационное рассеяние света.
- Люминесценция. Определение. Правило Стокса.
- Оптические квантовые генераторы. Свойства лазерного излучения.
- Нелинейная оптика.
- Атомное ядро: состав, характеристики, модели, ядерные силы. Масса. Размеры ядер.
- Ядерные реакции.
- Цепная реакция деления.
- Ядерный магный резонанс.
- Эффект Мессбауэра.
- Фундаментальное взаимодействия. Элементарные частицы, их классификация, методы решения. Законы сохранения в физике элементарных частиц.
- Космическое излучение.
|