Оптика
Показатель преломления жидкости при максимально поляризованом отраженном свете. Определение энергии, излучаемой черной металлической поверхностью. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. Давление света, падающего на зеркальную поверхность.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.01.2009 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Федеральное агенство по образованию
ГОУ ВПО
«Уральский государственный технологический университет - УПИ»
Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ-УПИ
Кафедра общей физики
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5
По теме: «Оптика»
Вариант № 21
Нижний Тагил
2007
1. Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластинами заключен очень тонкий воздушный клин. На пластинки падает нормально монохромный свет с длиной волны ?=500 нм. Найдите угол ? между пластинками, если в отраженном свете на l=1 см помещается N=20 интерференционных полос.
Дано:
?= 500 нм =500*10-9 м l= 1см =10-2 м N=20 n=1.5 |
Найти ? -?
Решение.
Параллельный пучок света, падая нормально, отражается от первой и второй пластины. Т.к. угол наклона мал, то отраженные лучи когерентны, и на поверхности клина будут наблюдаться интерференционные полосы.
Условие максимума в отраженном свете:
, (1)
(2)
где hm и hm+N - толщина клина в месте интерферентной полосы, соответствующей номерам m и (m+N);
n=1.5 - показатель преломления стекла;
r=0 - угол преломления.
Тогда
Из рисунка следует, что
Угол наклона клина очень мал, поэтому принимаем , в итоге получаем:
Проверим размерность:
Ответ: угол между пластинами
2. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы R=4м. Чему равна длина волны ? падающего света, если радиус пятого светового кольца Ньютона в отраженном свете равен r5=3.6мм.
Дано:
R=4м r5=3.6мм=3.6 k=5 |
Найти ?-?
Решение.
Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете:
. (1)
Отсюда длина волны:
Проверим размерность:
Ответ: длина волны ? = 720 нм.
3. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На каждую линию ?2 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия с длиной волны ?1=670 нм спектра второго порядка.
Дано:
?1=670 нм = k1=2 k2=3 |
?2-?
Решение.
Условие главного максимума для дифракционной решетки:
(1)
где m- порядок спектра;
d - постоянная решетки.
Тогда из условия
(2)
. (3)
Приравнивая формулы 2 и 3 получаем:
(4)
Из формулы 4 следует:
.
Проверяем размерность:
Ответ: длина волны ?2=447 нм.
4. Естественный луч света падает на полированную поверхность стеклянной пластины, погруженной в жидкость. Отраженный от пластины луч составляет угол ? = 97о с падающим лучом. Определите показатель преломления жидкости, если отраженный свет максимально поляризован.
Дано:
? =97о n1=1.5 |
Найти n2-?
Решение.
По закону Брюстера если угол падения светового луча равен поляризационному углу (углу Брюстера), то отраженный луч полностью линейно поляризован. В этом случае обратный и преломленный лучи образуют прямой угол.
В соответствии с рисунком
Согласно закону преломления
Известно, что
Из формул 2 и 3 получим
Отсюда
Ответ: показатель преломления жидкости n2=1,695.
5. Металлическая поверхность площадью S=15 см2 нагретая до температуры Т=3000 К, излучает в одну минуту W=100 кДж. Определите: 1) энергию, излучаемую этой поверхностью, считая ее черной; 2) отношение энергетических светимостей этой поверхности и черного тела при данной температуре.
Дано:
Т=3000 К W=100 кДж=105 Дж |
Найти: We; R/Re - ?
Решение.
Энергия излучаемая телом
где в случае черного тела излучаемый поток энергии
где энергетическая светимость черного тела по закону Стефана-Больцмана
Подставив выражения 2 и 3 в формулу 1, найдем искомую энергию, излучаемую черным телом
Проверим размерность
Из формул 1 и 2 следует, что
т.е. искомое соотношение энергетических светимостей поверхности и черного тела
Ответ: энергия излучаемая черным телом отношение энергетических светимостей .
6. Какова максимальная кинетическая энергия Те фотоэлектрона, если никелевая пластина освещается ультрофиолетовыми лучами с длиной волны ?=100 нм.
Дано:
Найти Те - ?
Решение.
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона
Согласно уравнению Энштейна
т.к.
то получаем
отсюда
где А- работа выхода,
7. Плоская световая волна интенсивностью I= 300 Вт/м2. Определите давление света P, падающего нормально на зеркальную поверхность.
Дано:
I=300 Вт/м |
Найти Р- ?
Решение.
Давление, производимое светом при нормальном падении на поверхность
где с- скорость света;
?=1- коэффициент отражения зеркальной поверхности.
Проверим размерность
Ответ: давление света
8. Фотон с энергией Е, равной энергии покоя электрона, рассеялся на рассеялся на свободном электроне под углом . Определите энергию Е рассеянного фотона и кинетическую энергию Те электрона отдачи в единицах
Дано:
Найти ??, Те - ?
Решение.
Энергия покоя электрона
(1)
Для определения энергии фотона до рассеивания рассмотрим формулу Комптона
Выразив ? и ?? через энергии фотонов ? и ??, воспользовавшись формулой
получим
Преобразовав формулу 3, получим
из формул 1 и 4 следует
Ответ: энергия рассеянного фотона ?'=0.205 МэВ, кинетическая энергия электрона отдачи Tе=0.307 МэВ.
Подобные документы
Определение оптики. Квантовые свойства света и связанные с ними дифракционные явления. Законы распространения световой энергии. Классические законы излучения, распространения и взаимодействия световых волн с веществом. Явления преломления и поглощения.
презентация [1,3 M], добавлен 02.10.2014Энергия электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга, свойства. Импульс, давление электромагнитного поля. Излучение света возбужденным атомом. Задача на определение тангенциальной силы, действующей на единицу поверхности зеркала со стороны падающего излучения.
контрольная работа [116,0 K], добавлен 20.03.2016Первые представления о природе света и теория зрительных лучей Евклида. Анализ законов геометрической оптики методом Гюйгенса и выведение законов отражения и преломления. Физический смысл показателя преломления и явление полного внутреннего отражения.
презентация [493,3 K], добавлен 07.09.2010Длины световых волн. Закон прямолинейного распространения света. Относительные показатели преломления. Явление полного внутреннего отражения для построения световодов. Вектор плотности потока энергии. Фазовая и групповая скорости монохроматической волны.
реферат [893,5 K], добавлен 20.03.2014Энергия отдачи ядер. Излучениеми релятивистские эффекты. Скорость движения электрона вдали от ядра. Кинетическая энергия образовавшегося иона. Длина волны гамма квантов, волны света. Скорость пиона до распада. Уровни энергии электрона в атоме водорода.
реферат [165,2 K], добавлен 22.11.2011Возникновение учения о квантах. Фотоэффект и его законы: Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Формулы Рэлея-Джинса и Планка. Фотон, его энергия и импульс. Давление света и опыты П.Н. Лебедева. Корпускулярно-волновой дуализм. Химическое действие света.
курсовая работа [853,0 K], добавлен 22.02.2014Рассмотрение шкалы электромагнитных волн. Закон прямолинейного распространения света, независимости световых пучков, отражения и преломления света. Понятие и свойства линзы, определение оптической силы. Особенности построения изображения в линзах.
презентация [1,2 M], добавлен 28.07.2015Виды механической энергии. Кинетическая и потенциальная энергии, их превращение друг в друга. Сущность закона сохранения механической энергии. Переход механической энергии от одного тела к другому. Примеры действия законов сохранения, превращения энергии.
презентация [712,0 K], добавлен 04.05.2014Особенности физики света и волновых явлений. Анализ некоторых наблюдений человека за свойствами света. Сущность законов геометрической оптики (прямолинейное распространение света, законы отражения и преломления света), основные светотехнические величины.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.10.2012Гидростатическое давление. Следствия, вытекающие из уравнения Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение. Эксперимент Рейнольдса с краской. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Агрегатные состояния, переходы. Способы передачи энергии.
презентация [1,8 M], добавлен 26.08.2015