![]() |
![]() |
Категории: АстрономияБиология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника |
Аномальная дисперсия. Цвета тел. Радуга.Если пучок белого света не только отклоняется но и разлагается на цветные пучки то это явление дисперсии света.(ньютон) Красные лучи испытывают меньшее отклонение. Чем фиолетовые . Выводы Ньютоны: Белый свет является сложным светом состоящим из цветных лучей.2)для лучей света различной цветности показатели показатели преломления различны. Классическая электронная теория лоренца рассматривает дисперсию света как результат вынужденных колебаний электронов. Входящих в состав атома. Показатель преломления вещества различен для различный частот. с увеличением длинны свет волны показатель преломления уменьшается Где в парах йода красный свет преломляется сильнее чем синий- это аномальная дисперсия. Все тела которым присуща аном. дисперсия сильно поглощают свет. Цвет непрозрачного тела в отраженном свете определяется смесью лучей тех цветов которые оно отражает. многие тела поглощают часть видимого излучения. Радуга бывает видна на свету. Ньютон выделил 7 цветов. радуга видна потому что при определенном угле падения лучей происходит полное отражение внутри капли. Потом преломление лучей.
Для продольной волны все направления в пространстве равнозначны. Но у поперечной волны её векторная величина совершает колебания в плоскости, перпендикулярной направлению волны. Основной характеристикой световой волны является электрический вектор (световой вектор) Плоскость колебания –плоскость в которой колеблется световой вектор. Она определяется направлением распространения волны и вектором ускорения заряда. Плоскость в которой совершает колебания вектор маг поля называется плоскостью поляризации. В суммарном излучении направление колебаний светового вектора меняется беспорядочно. Свет у которого вектор колеблется беспорядочно перпендикулярно наз неполяризованным Попытались получить интерференционную картину путем сложения обоих пучков. Результат отрицателен. Это можно объяснить предположив что 2 пука поляризованы во взаимно перпендикулярных направлениях. Естественный свет направленный вдоль оптической оси не преломляется и не раздваивается т.к структура кристалла симметрична относительно этого направления. Но если луч направить на кристалл под углом к оптической оси то из кристалла выйдут 2 луча. Их назвали обыкновенным и необыкновенным. Угол преломления необычного больше. Показатель преломления для необыкновенного луча зависит от угла падения. Свет у которого направление колебаний вектора строго фиксировано наз линейно поляризованным.Под поляризацией сета понимают выделение из естественного света световых колебаний с определенным направлением эл вектора. Зависимость показателя поглощения вещества от направления колебаний вектора наз Дихроизмом. Устройство которое позволяет выяснять такова плоскость колебаний света наз анализатором. Вещества где угол поворота пропорционален концентрации этого вещества наз оптически активными. Степень активность у разных веществ различна.
Сущность идеи состояла в фиксации полной информации о предмете.. Изображения получаемые в фотоаппаратах регистрируют интенсивность волны. Фаза волны теряется. Габорг предложил использовать явление интерференции чтоб зафиксировать частотные соотношения в волне. Если фотография регистрирует 1 параметр волны –амплитуду то, по методу регистрации полная информации о всех параметрах волны –частоте фазы и амплитуде. Голографический метод состоит из 2 этапов. Сначала получают интерференционную картину, Оба потока которые отражаются от зеркала и от предмета образуют интерференционную картину., представляющую собой чередование темных и светлых пятен. Для восстановления голограммы ее освещают излучениями. Достоинства: В обычной фотографии каждый участок эмульсии изображает отдельный участок предмета. В голограмме каждый участок содержит информацию о всей картине .Голограмму характеризует большая емкость информации по сравнению с фотоснимком. Применяется в количественном исследовании воздушных потоков в аэродинамических трубах.
Свет- Электромагнитные волны излучают при ускоренном движении заряженных частиц. Излучение переходит при переходе из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей .При поглощении света атом переходит из стационарного состояния с меньшей энергией в состояние в большей энергией, Излучая атом теряет полученную энергию и для непрерывного свечения необходим приток энергии . Тепловое излучение — электромагнитное излучение с непрерывным спектром, испускаемое нагретыми телами за счёт их тепловой энергии. Примером теплового излучения является свет от лампы накаливания. Спектром люминесценции называют зависимость интенсивности люминесцентного излучения от длины волны испускаемого света.
Любой источник свет характеризуется полной энергией которую он излучает в единицу времени. Эта энергия распределяется равномерно. Это распределение можно найти с помощью призмы найти спектр излучения и измерить спектровую энергию. Спектроскоп -Для наблюдения спектров. Состоит из двух труб между которыми трехгранная призма. В одной из труб- щель Перед щелью источник света .лучи проходят через трубу попадают на призму и идут во 2 трубку. Спектральным анализом называется метод исследования состава разных веществ по их спектрам поглощения и испускания. Спектрами испускания называется спектры получаемые от самосветящихся тел.(3 типа- сплошные линейчатые полосатые)Сплошные или непрерывные спектры получаются от всех светящихся твердых и жидких тел в результате их нагревания а так же от сильно сжатых газов. Линейчатые спектры состоят из отдельных и узких линий различного цвета разделенных темными промежутками. Полосатые спектры-спектры состоящие из ряда светлых полос разделенных темными промежутками. Поглощение света веществом зависит от длинны волны. Темные линии на фоне непрерывного спектра это линии поглощения образующие спектр поглощения Спектральный анализ –это метод определения химического вещества по его спектру. Это самый быстрый и простой способ определения состава различных хим. соединений
Инфракрасное ((солнце лампы, эл дуга все нагретые тела) невидимое глазом вызывает сильный нагревательный эффект) Применение: фотография ,определение болезней растений, изучение астрономически объектов сушка овощей фруктов и т.д) Ультрафиолетовое. Риттер и Волластон. Солнце звезды туманности твердые тела высокая температурная плазма.(невидимая глазом ,способность вызывать ионизацию и фотоэффект, обладает биолог. действием: излучение укрепляет организм, покраснения кожи, вызывает бактерицидное действие. Применение: для уничтожения бактерий, для образования витамина Д и повышения иммунитета, для изучения структуры твердых тел ,в фотохимии, и т.д Рентгеновское излучение Св-ва: они невидимы ,биологически активны, действуют на фотопленку, вызывают ионизацию воздуха, не отражаются от некоторых веществ, не испытывают преломление, эл поле не оказывает влияние на из направление распространения. Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитные волны с очень малой длинной волны. Применение Дефектоскопия, в медицине(для постановки правильного диагноза),в научных исследованиях (структура кристаллов) рентгенотерапия, лазеры. Гамма- излучение(10в -11до 10 в -13)1)космос, радиоактивный распад.2)перекрывает диапазон рентгеновских излучений, вызывает Люминесценцию, ионизирует атомы и молекулы тел, разрушает живые клетки, не взаимодействует с эл. и маг полями 3)выявление внутренней структуры атомов, терапиям И диагностика в медицине, лазеры.
Низкочастотные волны Длинна волны до 10 в 5 м.Источник излучения 1–токи высокой частоты, генераторы переменного тока. Свойства 2- волновые свойства проявляются наиболее сильно, намагничивают ферромагнетики, слабо поглощаются воздухом. Применение 3-плавка и закладка металлов Радиоволны-10 в 5 до10 в -3.1 Колебательные контуры ,вибратор Герца, лазеры. 2.делятся на диапазоны хорошо распространяются в воздухе отображаются от облаков и атмосферы.3-радиосвязь телевидение Инфракрасное излучение- 2*10в -3 о 7,6*10в 7 1)солнце электролампы ,космос 2)хорошо поглощается телами ,изменяет сопротивление тел, действует на фотоэлементы и материалы, невидимо3)плавка, резка, фотографирование в тумане в темноте Видимое излучение(7,6*10в -7 до 3.8*10в-7 м)1)солнце, эл лампы, эл дуга, лазеры. 2)делает видимым окружающие предметы., отражается, интерферирует ,дифрагирует, вызывает явления фотосинтеза в растениях. 3)освещение, фотоэффект, голография, лазеры. Ультрафиолетовое (4*10 в-7 до 3*10 в-8) 1)солнце космос лазеры эл лампы 2)действует на фотоэлементы, оказывает бактерицидное действие ,вызывает фотохимические реакции, обладает лечебным свойством, невидимо.3)люминесценция в газоразрядных лампах. Свечение микроорганизмов. Рентгеновское (10в-8 до 10 в-12) 1)трубки Рентгена, лазеры, солнечная корона, небесные тела) 2)обладает большой проникающей способностью, вызывает Люминисценцию, воздействует на клетки живого организма, ионизирует газы, независимо. 3)рентгеноструктурный анализ,
Принцип относительности: никакими механическими опытами нельзя установить покоится инерциальная система отсчета или движется равномерно и прямолинейно.. Есть понятия событие и инерциальная система отсчета. Событие определяется как физическое явление происходящее в какой либо точке .Инерциальной называется система отсчета относительно которой материальная точка либо покоится либо движется. Кинетической энергии соответствует определенная масса. Так при нагревании тела его масса увеличивается. Излучение испускаемое солнцем имеет энергию поэтому имеет массу. Соотношение между массой и энергией выражает уравнение Эйнштейна - полная энергия тела пропорциональна его массе
Изменение частоты в волне воспринимаемое наблюдателем во время сближения или удаления друг от друга источником волн и наблюдателя называется эффектом Доплера Наблюдатель воспринимает волны той частоты которые исходят от источника. если наблюдатель удаляется то волны воспринимаются им несколько растянутыми, значит частота увеличивается. Эффект Вавилона - черенкова. Этот эффект можно наблюдать когда источник проникающего радиоактивного излучения окружен плотной средой –водой. Свечение возникает при движении частиц - электронов. Когда частица пролетает в среде со сверхсветовой скоростью она возбуждает атомы среды которые испускают затем когерентное излучение.. В результате образуется конус света. Наблюдается в воде
Излучение испускаемое нагретыми телами наз. тепловым. Каждое тело может не только испускать но и поглощать. Опыты показали что чем больше энергии тело излучает тем сильнее оно поглощает излучение. Хар-кой любого тела является поглощательная способность(показывает какая доля энергии поглощается телом) Тело которое при любой не разрушающей его температуре полностью поглощает всю энергию падающего на него света любой частоты наз абсолютно черным.(отверстие в ящике сферической формы)Абсолютно черное тело является наиболее интенсивным источником теплового излучения. При оной температуре черное тело испускает в единицу времени больше энергии чем любое другое тело. Закон ст.б-интегральной светимостью тела наз отношение мощность излучения к площади поверхности излучателя. Спектральной светимостью наз отношение светимости в данном диапазоне длин волн к ширине диапазона. Задача о распределении энергии излучения абсолютно черного тела между волнами разной длинны сыграла огромную роль .ее решение привело к созданию квантовой физики. на рисунке хар-ие распределение энергии в спектре при разных Темп. площадь ограниченная каждой кривой определяет интенсивность полного излучения. Площадь быстро растет с увелич темп. все кривые имеют максимумы. Длинна волны на которую приходится максимум энергии излучения обратно пропорциональная абсолютной температуре. Планка- абсолютно черное тело испускает и поглощает свет не непрерывно а определенными порциями энергии –квантами
Явление выравнивания электронов из твердых и жидких тел под действием света наз внешним фотоэлектрическим эффектом. Фотоэффект создается ультрафиолетовыми лучами. Законы: максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности, -для каждого вещества сущ красная граница фотоэффекта -число фотоэлектронов вырываемых из катода за 1 с прямо пропорционально интенсивности света Ур Эйнштейна –h*v=Aв+m*vв2 /2 Красная граница фотоэффекта зависит только от работы выхода электрона. Фотон его импульс направлен световому лучу .чем больше частота тем больше энергия фотона и тем отчетливее выражены корпускулярные свойства света.
Генерация свободных носителей зарядов в полупроводнике происходящая вследствие облучения полупроводника. наз внутренним фотоэффектом. При внешнем фотоэффекте электроны вырываются из вещества. При внутреннем остаются внутри него. Прибор с помощью которого осуществляется превращение энергии излучения в электрическую наз фотоэлементом.. Вакуумный фотоэлемент - стеклянный сосуд в котором создан глубокий вакуум. Безынерционность и пропорциональность фототока интенсивности излучения. Недостаток- слабый ток, хрупкость, трудоемкость. ПОЛУПРОводникоые фотоэл - сущ светочувств. провоники, повышение электропроводности которых вызывается излучением малых частот Такое излучение испускается нагретыми телами. Фотосопротивление-резистор –стеклянная пластинка с тонким слоем полупроводника., на поверхности токопроводящие электроды. все это покрыто прозрачным лаком. дост: высокая фоточувствительность…Недост: инерность. Вентильные- соприкасающиеся друг с другом пластинки, На нее нанесен тонкий слой металла. Пограничный слой между металлом и и его оксидной пленкой позволяет электронам проходит от оксида к металлу.. Под действием света возникает поток электронов идущий от полупроводника к металлу. Вентильное устройство превращает энергию световой волны в энергию эл тока. Их используют в солнечных батареях.. Солнечные батареи:- устанавливаются на искусственных спутниках земли и космических кораблях ,дают эл энергию для бартвой аппаратуры.
Реакции, вызываемые светом, называются фотохимическими реакциями. При поглощении фотона с энергией бромид серебра распадается на положительный ион брома и электрон. Под действием проявителя бром растворяется, а оставшиеся атомы серебра дают негативное изображение. Далее негатив обрабатывается закрепителем. Фотохимические законы 1. Каждый поглощенный веществом фотон вызывает превращение одной молекулы. 2. Молекула вступает в фотохимическую реакцию под действием фотона лишь в том случае, когда энергия фотона не меньше определеннного значения необходимого для разрыва молекулярных связей. Световое давление.Прибор Лебедева представляет собой очень чувствительные крутильные весы подвижной частью является легкая рама с укрепленными на ней крылышками - светлыми и черными дисками. Так на черный диск почти вдвое меньше давления, чем на светлый. Плотность энергии Лебедев измерял с помощью специально сконструированного калориметра, направляя на него пучок света на определенное время и регистрируя повышение температуры. Свет – это распространяющиеся в пространстве фотоны, то фотон обладает импульсом. Импульс фотона существенно отличается от импульса других элементарных частиц. Покоящихся фотонов не существует .Если распространяющуюся волну остановить то свет прекратит свое существование, значит фотоны будут поглощены атомами вещества, а их энергия перейдет в другой вид энергии.
Открытие электрона и обнаружение электронов в составе всех атомов было первым доказательством сложности их строения.
Оптический квантовый генератор или лазер – прибор для усиления света с помощью индуцированного излучения. Излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома на одного состояния в другое, называется спонтанным (самопроизвольным) Спонтанное излучение различных атомов происходит некогерентно, так как каждый атом начинает и заканчивает излучать независимо от других. Система атомов с инверсной населённостью уровней способна не ТОЛЬК()усиливать, но и генерировать электромагнитное излучение для работы к режиме генератора необходима положительная обратная связь, при которой Впервые свойства вещества с инверсной заселённостью энергетических уровней теоретически (1939 г.) и экспериментально (1951 г.) исследовал московский физик В.А. Фабрикант. В 1954 г. Н.Г. Басов и А.М. Прохоров (СССР) и независимо от них Ч. Таунс (США) создали первый квантовый генератор на молекулярном пучке аммиака, работающий в диапазоне сантиметровых волн. Первый оптический генератор на кристалле рубина создал Т. Мейманг в 1960 г. Трековые методы .Заряженная частица, двигаясь в газе, ионизирует его, создавал на своём пути цепочку ионов. Если создать в газе резкий скачок давления, то на этих ионах, как на центрах конденсации, оседает пересыщенный пар, образуя цепочку капелек жидкости - трек. Б) Пузырьковая камера Глезера (США) 1952 г. А) Спинтарископ. Ещё в 1903 г. У. Крукс (англ.) обнаружил, что при попадании альфа-частиц на флуоресцирующие вещества они вызывают слабые световые вспышки — так называемые сцинтилляции. Каждая вспышка характеризовала действие одной частицы. Устройство простейшего прибора, предназначенного для регистрации отдельных альфа-частиц. Основными деталями спинтарископа являются экран, покрытый слоем сульфида цинка, и короткофокусная лупа. Альфа-радиоактивный препарат помещают на конце стержня примерно против середины экрана. При попадании альфа-частицы в кристалл сульфида цинка возникает вспышка света, которую можно зарегистрировать при наблюдении через лупу.
Радиоактивность есть результат процессов, протекающих внутри атомов вещества. Виды:
Понятие о превращении химических элементов. При распаде атомных ядер радиоактивного изотопа какого-либо элемента образуются ядра изотопов других элементов. Т.о., радиоактивный распад сопровождается превращением одного химического элемента в другой. Если заряды ядер атомов одинаковы, значит, эти атомы действительно принадлежат одному и тому же химическому элементу (несмотря на различия в их массах) и имеют один итот же порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева, Т.е. (.занимают в этой таблице одну и ту же клетку, одно и то же место. Отсюда и произошло название всех разновидностей одного химического элемента: изотопы. |