Оптика. Атомная физика
Лекция, 26 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Оптика – раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Учение о свете принято делить на три части:
геометрическая или лучевая оптика, в основе которой лежит представление о световых лучах;
волновая оптика, изучающая явления, в которых проявляются волновые свойства света;
Прикрепленные файлы: 1 файл
lektsia_1_po_optike.ppt
— 1.76 Мб (Скачать документ)Часть3. Оптика. Атомная физика
- Оптика – раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Учение о свете принято делить на три части:
- геометрическая или лучевая оптика, в основе которой лежит представление о световых лучах;
- волновая оптика, изучающая явления, в которых проявляются волновые свойства света;
- квантовая оптика, изучающая взаимодействие света с веществом, при котором проявляются корпускулярные свойства света.
Лекция1. Представления о свете.
Геометрическая оптика
- Савельев И.В. Курс общей физики
- Смык А.Ф. Курс лекций. Часть 3. –МГУП
Две противоположные точки зрен
на природу света
И. Ньютон: свет – это поток корпускул.
Х. Гюйгенс: свет- это распространение волны в ср
Победила точка зрения Ньютона
Френель и Юнг доказали, что свет – это все-таки распро
Максвелл и Герц: свет – это электромагнитная во
Эйнштейн: свет- это кванты(порции элм. энергии) или опять же корпускулы .
Что такое волна? Волна – это распространяющееся
Волновое уравнение.
Как выглядит волновое уравнени
распространение колебаний вдоль оси х?
Пусть - есть величина, которая колеблется,
тогда:
Решением волнового уравнения м
Дважды дифференцируемая функци
где
- скорость распространения возму
направлении
Для гармонических волн:
, где Т – период колебаний, ,
- [Гц] - кол-во колебаний в секунду.
, где λ – длина волны
или =>
тогда
Решения волнового уравнения дл
Координаты) гармонической (cos или sin) монохроматической
(λ=const) волны.
Из уравнений Максвелла в вакуу
Это означает, что вектора напряженности элек
и магнитного поля подчиняются волновому уравнени
- Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся в пространстве и во времени электромагнитное поле.
- Электромагнитные волны поперечны – векторы E и B перпендикулярны друг другу и лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны V
Если элм. волна распространяется в среде (например
в стекле) с диэлектрической проницаемост
и магнитной проницаемостью 𝛍 , то скорость будет следующая:
Электромагнитные волны существ
длин волн.
Все, что мы видим и ощущаем вокруг
электромагнитными волнами.
Шкала электромагнитных волн
Видимый свет — электромагнитное излучение с длинами волн ≈ 380—760 нм (от фиолетового до красного).
Белый свет – это сумма всех цв
Геометрическая оптика -
- раздел оптики, изучающий законы распространен
ия света в прозрачных средах и принципы построения изображений при прохождении света в оптических системах. - Краеугольным приближением геометрической оптики является понятие светового луча. В этом определении подразумевается, что характерные геометрические размеры оптической системы много больше длины волны излучения ( м ).
В основе геометрической оптики
- Закон прямолинейного распростр
анения света - Закон независимого распространения лучей
- Закон отражения света
- Закон преломления света (Закон Снелла)
- Закон обратимости светового луча. Согласно нему луч света, распространившийся по определённой траектории в одном направлении, повторит свой ход в точности при распространении и в обратном направлении.
Падающий и отраженный лучи леж
- Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления:
n = n2 / n1.
- Физический смысл показателя пр
еломления – это отношение скорости распространения волн в первой среде υ1 к скорости их распространения во второй среде υ2:
Абсолютный показатель
Преломление света на границе д
- Если
, имеет место полное внутреннее отражение (преломлённый луч отсутствует, падающий луч полностью отражается от границы раздела сред)
Полное внутреннее отражение св
Полное внутреннее отражение св
Эффект полного внутреннего отр
- Простейшим оптическим устройст
вом, способным создавать изображени е предмета, является плоское зеркало. Изображение предмета, даваемое плоским зеркалом, формируется за счет лучей, отраженных от зеркальной поверхности. Это изображение является мнимым, так как оно образуется пересечением не самих отраженных лучей, а их продолжений в «зазеркалье»
Ход лучей при отражении от пло
Сферическим зеркалом называют зеркально отражающую поверхность, имеющую форму сферического сегмента.
- Центр сферы, из которой вырезан сегмент, называют оптическим центром зеркала.
- Вершину сферического сегмента называют полюсом.
- Прямая, проходящая через оптический центр и полюс зеркала, называется главной оптической осью сферического зеркала. Главная оптическая ось выделена из всех других прямых, проходящих через оптический центр, только тем, что она является осью симметрии зеркала.
- Сферические зеркала бывают вог
нутыми и выпуклыми. - Если на вогнутое сферическое зеркало падает пучок лучей, параллельный главной оптической оси, то после отражения от зеркала лучи пересекутся в точке, которая называется главным фокусом F зеркала. Расстояние от фокуса до полюса зеркала называют фокусным расстоянием и обозначают той же буквой F.
- У вогнутого сферического зеркала главный фокус действительный. Он расположен посередине между центром и полюсом зеркала .
Отражение параллельного пучка
Главный фокус выпуклого зеркал
- Если на выпуклое зеркало падает пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после отражения в фокусе пересекутся не сами лучи, а их продолжения