Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света

Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая порция какой-либо величины в физике. Фотон — квант электромагнитного поля;

Это безмассовая частица, способная существовать только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. Этому свойству в классической электродинамике соответствует круговая правая и левая поляризация электромагнитной волны. Фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны.

Если энергия фотона равна Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru , то импульс Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru связан с энергией соотношением Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru , где Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru — скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица)В вакууме энергия и импульс фотона зависят только от его частоты Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru (или, что эквивалентно, от длины волны Квант. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую. Максимальное значение скорости света - student2.ru ).

Ско́рость све́та — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме.

Энергию квантов в физике принято выражать в электрон-вольтах.

Это внесистемная единица измерения энергии.

От энергии квантов напрямую зависит способность излучения производить определенное воздействие на вещество. Многие процессы в веществе характеризуются пороговой энергией —

если отдельные кванты несут меньшую энергию, то, как бы

много их ни было, они не смогут спровоцировать

надпороговый процесс.

Если световой пучок падает на поверхность, разделяющую

две прозрачные среды разной оптической плотности,

например воздух и воду, то часть света отражается от этой

поверхности, а другая часть — проникает во вторую среду.

При переходе из одной среды в другую луч света изменяет

направление на границе этих сред. Это явление называется

преломлением света.

Опыты показывают, что при одном и том же угле

падения угол преломления тем меньше, чем плотнее в

оптическом отношении среда, в которую проникает луч.

Если свет идёт из среды более оптически плотной в среду

менее плотную, то угол преломления луча больше угла падения.

1 . На границе раздела двух сред различной оптической

плотности луч света при переходе из одной среды в

другую меняет своё направление.

2. При переходе луча света в среду с большей оптической

плотностью угол преломления меньше угла падения; при

переходе луча света из оптически более плотной среды в

среду менее плотную угол преломления больше угла падения.

Преломление света сопровождается отражением, причём с

увеличением угла падения яркость отражённого пучка

возрастает, а преломлённого ослабевает.

Чем более плотная среда тем меньше скорость света ,

чем менее плотная среда тем больше скорость света.

Наши рекомендации