Основные законы оптики. Полное отражение.
Основные законы оптики. Полное отражение.
Закон прямолинейного распространения света:свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.
Этот закон нарушается, если свет проходит сквозь очень малые отверстия
Закон независимости световых пучков:эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.
Закон отражения:отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения; угол i'1 отражения равен углу i1 падения:
Закон преломления:луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела в точке падения, лежат в одной плоскости; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных сред: sini1/sini2=n21, где n21— относительный показатель преломлениявторой среды относительно первой.
Абсолютным показателем преломлениясреды называется величина n, равная отношению скорости с электромагнитных волн в вакууме к их фазовой скорости v в среде: n=c/v.
При углах падения в пределах от iпр до p/2 луч не преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем интенсивности отраженного и падающего лучей одинаковы. Это явление называется полным отражением.
siniпр=n2/n1=n21
Тонкие линзы. Формула тонкой линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.
Линза называется тонкой,если ее толщина значительно меньше по сравнению с радиусами поверхностей, ограничивающих линзу. Прямая, проходящая через центры кривизны поверхностей линзы, называется главной оптической осью. Длявсякой линзы существует точка, называемая оптическим центром линзы,лежащая на главной оптической оси и обладающая тем свойством, что лучи проходят сквозь нее не преломляясь.
Это выражение представляет собой формулу тонкой линзы.
Соответствующее этому случаю расстояние f называется фокусным расстоянием линзы:
Фокус — это точка, в которой после преломления собираются все лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси. Величина
называется оптической силой линзы.Ее единица—диоптрия (дптр). Диоптрия— оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м: 1 дптр=1/м.
Линзы с положительнойоптической силой являются собирающими, с отрицательной — рассеивающими.Плоскости, проходящие через фокусы линзы перпендикулярно ее главной оптической оси, называются фокальными плоскостями.В отличие от собирающей рассеивающая линза имеет мнимые фокусы. В мнимом фокусе сходятся (после преломления) воображаемые продолжения лучей, падающих на рассеивающую линзу параллельно главной оптической оси
Кольца Ньютона.
Кольца Ньютона наблюдаются при отражении света от воздушного клина, образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны. Параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность линзы и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного клина между линзой и пластинкой. При наложении отраженных лучей возникают полосы равной толщины, при нормальном падении света имеющие вид концентрических окружностей.
В отраженном свете оптическая разность хода D=2d+l0/2,
где d — ширина клина. R2=(R-d)2+r2, где R — радиус кривизны линзы, r — радиус кривизны окружности, всем точкам которой соответствует одинаковый клин d. Учитывая, что d мало, получим d = r2/(2R). Следовательно,
D= r2/R+l0/2. Приравняв D= r2/R+l0/2 к условиям максимума и минимума, получим выражения для радиуса m-го светлого кольца
rm=Ö((m-l/2)l0R) (m=1, 2, 3,...)
и радиуса m-го темного кольца
и для полос равной толщины положение максимумов зависит от длины волны l0 .Поэтому система светлых и темных полос получается только при освещении монохроматическим светом.
.16. Применение интерференции света. Просветление оптики. Многолучевая интерференция. Интерферометры.
Явление интерференции света применяется для подтверждения волновой природы света и для измерения длин волн, также для улучшения качества оптических приборов (просветление оптики)и получения высокоотражающих покрытий.Многолучевую интерференцию можно осуществить в многослойной системе чередующихся пленок с разными показателями преломления (но одинаковой оптической толщиной, равной l0/4), нанесенных на отражающую поверхность. Явление интерференции также применяется в очень точных измерительных приборах, называемых интерферометрами.Интерферометры — очень чувствительные оптические приборы, позволяющие определять незначительные изменения показателя преломления прозрачных тел (газов, жидких и твердых тел) в зависимости от давления, температуры, примесей и т. д. Такие интерферометры получили название интерференционных рефрактометров.
Закон смещения Вина,
lmax=b/Т, т. е. длина волны lmax, соответствующая максимальному значению спектральной плотности энергетической светимости rl,T черного тела, обратно пропорциональна его термодинамической температуре, b — постоянная Вина: ее экспериментальное значение равно 2,9•10-3м•К. Закон Вина объясняет, почему при понижении температуры нагретых тел в их спектре все сильнее преобладает длинноволновое излучение (например, переход белого каления в красное при остывании металла).
Формулы Релея-Джинса и Планка.
Формула Рэлея — Джинсадля спектральной плотности энергетической светимости черного тела имеет вид
rv,T=(2pv2/c2)<e>=(2pv2/c2)kT, где <e>=kT — средняя энергия осциллятора с собственной частотой v.
Как показал опыт, выражение согласуется с экспериментальными данными только в области достаточно малых частот и больших температур. В области больших частот формула Рэлея — Джинса резко расходится с экспериментом, а также с законом Вина.
Правильное, согласующееся с опытными данными выражение для спектральной плотности энергетической светимости черного тела было найдено в 1900 г. немецким физиком М. Планком. Согласно выдвинутой Планком квантовой гипотезе,атомные осцилляторы излучают энергию не непрерывно, а определенными порциями — квантами,причем энергия кванта пропорциональна частоте колебания:
e0=hn=hc/l, где h=6,625•10-34 Дж•с — постоянная Планка.Так как излучение испускается порциями, то энергия осциллятора e может принимать лишь определенные дискретные значения, кратные целому числу элементарных порций энергии e0:
e=nhn (n=0, 1, 2,...).
Общее уравнение Шредингера.
Уравнение Шредингера имеет вид
где h=h/(2p), m — масса частицы D—
оператор Лапласа (Dy=д2y/дx2 +д2y/дy2
+д2y/дz2), i — мнимая единица, U(х, у, z, t)
— потенциальная функция частицы в силовом поле, в котором она движется,
y(х, у, z, t) — искомая волновая функция частицы.
Это Уравнение справедливо для любой частицы (со спином, равным 0), движущейся с малой (по сравнению со скоростью света) скоростью, т. е. со скоростью v<<с. Оно дополняется условиями, накладываемыми на волновую функцию: 1) волновая функция должна быть конечной, однозначной и непрерывной ; 2) производные дy/дx, дy/дy, дy/дz, дy/дt должны быть непрерывны;
3) функция |y|2 должна быть интегрируема; это условие в простейших случаях сводится к условию нормировки вероятностей (216.3).
Основные законы оптики. Полное отражение.
Закон прямолинейного распространения света:свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.
Этот закон нарушается, если свет проходит сквозь очень малые отверстия
Закон независимости световых пучков:эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.
Закон отражения:отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения; угол i'1 отражения равен углу i1 падения:
Закон преломления:луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела в точке падения, лежат в одной плоскости; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных сред: sini1/sini2=n21, где n21— относительный показатель преломлениявторой среды относительно первой.
Абсолютным показателем преломлениясреды называется величина n, равная отношению скорости с электромагнитных волн в вакууме к их фазовой скорости v в среде: n=c/v.
При углах падения в пределах от iпр до p/2 луч не преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем интенсивности отраженного и падающего лучей одинаковы. Это явление называется полным отражением.
siniпр=n2/n1=n21