Построение изображения

Построение изображений в тонкий линзах.

Д Построение изображения - student2.ru ля построения изображения в линзе важную роль играет расстояние предмета от линзы, которое обозначают буквой d . Фокусное расстояние, как и сам фокус, обозначают буквою F. Введем понятие двойного фокусного расстояния, которое обозначают 2F. Пусть предмет (стрелка АВ) находится за двойным фокусным расстоянием от собирающей линзы (рис. слева): d > 2 F. Чтобы построить изображение точки В, используем два «удобные» луча: первый луч проведем параллельно к главной оптической оси, после преломления он пройдёт через главный фокус; другой луч проходит через оптический центр линзы не преломляясь. На пересечении преломленных лучей находится точка В1 — изображение точки В. Поскольку стрелка АВ перпендикулярна к главной оптической оси, то её изображение также перпендикулярно к главной оптической оси.

И Построение изображения - student2.ru меем изображение А1 В1 - уменьшенное, обратное, действительное и расположенное между фокусом и двойным фокусом.

Изображение, созданное линзой, характеризуют по размерам, прямое или обратное, действительное или воображаемое, и показывают расположение относительно линзы.

Излучательная и поглощательная способности тела.

1) Излучательная способность тела:

Построение изображения - student2.ru [Дж/ Построение изображения - student2.ru ]

Построение изображения - student2.ru [ Построение изображения - student2.ru ]

2)Поглощательная способность тела:

Построение изображения - student2.ru или Построение изображения - student2.ru

Построение изображения - student2.ru – падающая энергия

Построение изображения - student2.ru
Построение изображения - student2.ru

Если спектральная поглощающая способность тела = 1. То тело называется абсолютно чёрным телом.

Закон Кирхгофа.

Отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты и не зависит от их формы и химической природы.

Построение изображения - student2.ru

Из закона следует:

Построение изображения - student2.ru

Построение изображения - student2.ru

Построение изображения - student2.ru

Закон Стефана-Больцмана.

Построение изображения - student2.ru

Построение изображения - student2.ru 5.67* Построение изображения - student2.ru Построение изображения - student2.ru

Закон Вина.

λmax = b/T ≈ 0,002898 м·К × T −1 (K),

где T — температура, а λmax — длина волны излучения с максимальной интенсивностью. Коэффициент b, называемый постоянной Вина, в Международной системе единиц (СИ) имеет значение 0,002898 м·К.

λmax T = b=2.9* Построение изображения - student2.ru

Формула Планка.

Гипотеза планка: свет испускается определёнными порциями (квантами) величина которых прямо пропорциональна частоте

h= 6.62 * Построение изображения - student2.ru Дж*с

ħ= Построение изображения - student2.ru . Построение изображения - student2.ru

Корпускулярно-волновой дуализм.

Свет-одновременно и эл. магн. Волна и поток фотонов. Такая двойственность света называется- корпускулярно- волновой дуализм.

Внешний фотоэффект.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Законы фотоэффекта:

1)Сила фототока прямо пропорциональна интенсивности падающего света.

2)Кинетическая энергия электронов зависит от частоты и не зависит от интенсивности падающего света.

3) Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть минимальная частота света Построение изображения - student2.ru (зависящая от химической природы вещества и состояния поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен.

41)Уравнение Эйнштейна. Построение изображения - student2.ru (203.1)

Уравнение (203.1) называется уравнением Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна позволяет объяснить II и III законы фотоэффекта. Из (203.1) непосредственно следует, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона ли­нейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения и не зависит от его интенсивности (числа фотонов), так как ни А, ни n от интенсивности света не зависят (II закон фотоэффекта). Так как с уменьшением частоты света кинетическая энергия фотоэлектронов уменьшается (для данного металла А=const), то при некоторой достаточно малой частоте n=n0 кинетическая энергия фотоэлектронов станет равной нулю и фотоэффект прекратится (III закон фотоэффекта). Согласно изложенному, из (203.1) получим, что

Построение изображения - student2.ru (203.2)

и есть красная граница фотоэффекта для данного металла. Она зависит лишь от работы выхода электрона, т. е. от химической природы вещества и состояния его поверхности.

Эффект Комптона.

-явление появления длино-волновой составляющей рентгеновских лучей при их рассеивании на нуклонах вещества

До: Построение изображения - student2.ru V-волновой вектор.

После: Построение изображения - student2.ru

Давление света.

-механическое давление оказываемое светом.

Построение изображения - student2.ru

W-плотность потока эл. магнитного излучения. =дж/ Построение изображения - student2.ru

Модель атома Томсона.

Томсон предположил, что отрицательно заряженные «корпускулы» (так Томсон называл электроны)входят в состав атома и предложил модель атома, в котором в облаке положительного заряда, равного размеру атома, содержатся маленькие, отрицательно заряженные «корпускулы», суммарный электрический заряд которых равен заряду положительно заряженного облака, обеспечивая электро-нейтральность атомов. «Корпускулы» в этой модели распределены внутри положительно заряженного облака с одинаковой по объёму плотностью заряда, подобно изюминкам в тесте пудинга. Отсюда произошёл термин «пудинговая модель атома».

С точки зрения Томсона:

…атомы элементов состоят из нескольких отрицательно заряженных корпускул, заключённых в сферу, имеющую однородно распределённый положительный электрический заряд…

Согласно этой модели, электроны могли свободно вращаться в капле или облаке такой положительно заряженной субстанции. Их орбиты стабилизировались тем, что, при удалении электрона от центра положительно заряженного облака, он испытывал увеличение силы притяжения, возвращающей его обратно, поскольку внутри его орбиты было больше вещества противоположного заряда, чем снаружи (по закону Гаусса). В модели Томсона электроны могли свободно вращаться по кольцам, которые стабилизировались взаимодействиями между электронами, а спектры объясняли энергетические различия между различными кольцевыми орбитами.

Опыты Резерфорда.

Ядерная модель атома.

Резерфорд на основании результатов эксперимента по рассеянию

α-частиц на атомах металлической фольги обосновал планетарную модель строения атома.

Согласно этой модели, атом состоит из тяжёлого положительно заряженного ядра очень малых размеров (~ 10-15 м ), вокруг которого по некоторым орбитам движутся электроны. Радиусы этих орбит имеют размеры ~ 10-10 м.

Наличие у электрона заряда делает планетарную модель противоречивой с точки зрения классической физики, т.к. вращающийся вокруг ядра электрон, как и любая ускоренно движущаяся заряженная частица должен излучать электромагнитные волны. Спектр такого излучения должен быть непрерывным. В опытах наблюдается линейчатый спектр излучения атомов. Кроме того, непрерывное излучение уменьшает энергию электрона, и он из-за уменьшения орбиты обязан был бы упасть на ядро.

Постулаты Бора.

Постулаты Нильса Бора Нильс Бор «спас» планетарную модель для атома водорода, сформулировав три постулата.

1. Электрон в атоме может двигаться только по определённым стационарным орбитам с определённым номером п = 1; 2; 3; … Движущийся по стационарной замкнутой орбите электрон обладает неизменной полной энергией Еп .

2. Разрешёнными стационарными орбитами являются только те, для которых угловой момент импульса электрона равен целому кратному значению постоянной Планка ( п = 1; 2; 3; … ) .

3. Испускание или поглощение кванта излучения происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в другое. Частота излучения

Построение изображения - student2.ru Построение изображения - student2.ru


Наши рекомендации