Геометрическая оптика и квантовые свойства света
Законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче. Ход лучей в сечении треугольной призмы. Рассеивающая линза. Квантовые свойства света. Фотоэффект. Закон отражения. Угол падения равен углу отражения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.03.2009 |
Размер файла | 144,9 K |
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.
Реферат
На тему: «Геометрическая оптика и квантовые свойства света.»
Выполнил Шайхутдинов Талгат
Геометрическая оптика
Геометрической оптикой называется раздел оптики, в котором изучаются законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче.
Световой луч - это не пучок света ,а линия указывающая направление распространения света.
Основные законы:
1. Закон о прямолинейном распространении света .
Свет в однородной среде распространяется прямолинейно. Прямолинейностью распространения света объясняется образование тени ,то есть место, куда не проникает световая энергия . От источников малых размеров образуется резко очерченная тень ,а больших размеров создают тени и полутени, в зависимости от величины источника и расстояния между телом и источником.
2. Закон отражения. Угол падения равен углу отражения.
Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред , восстановленный в точке падения луча , лежат в одной плоскости
б-угол падения в-угол отражения г-перпендикуляр опущенный в точку падения
3. Закон преломления.
На границе раздела двух сред свет меняет направление своего распространения . Часть световой энергии возвращается в первую среду ,то есть происходит отражение света. Если вторая среда прозрачна ,то часть света при определенных условиях может пройти через границу сред также меняя при этом ,как правило , направление распространения . Это явление называется преломлением света.
б-угол падения в- угол преломления.
Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред , восстановленный в точке падения луча , лежат в одной плоскости . отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред.
Постоянная n называется относительным показателем преломления или показателем преломления второй среды относительно первой.
Ход лучей в треугольной призме
В оптических приборах часто применяется треугольная призма из стекла или других прозрачных материалов .
Ход лучей в сечении треугольной призмы
Луч, проходящий через треугольную стеклянную призму, всегда стремится к её основанию.
Угол цназывается преломляющим углом призмы .Угол отклонения луча и зависит от показания преломления n призмы и угла падения б.В оптических приборах часто применяют оптические призмы в виде равнобедренного прямоугольного треугольника . Их применение основано на том что предельный угол полного отражения для стекла равенб0=450
Ход лучей в призмах такого вида
Поведение лучей при перехождении из среды одного типа в другую.
При попадании луча из менее плотной среды в более плотную происходит преломление и луч прижимается к перпендикуляру опущенному в точку падения
б - угол падения, в- угол преломления
При попадании луча из более плотной среды в менее плотную происходит преломление и луч прижимается к границе раздела сред.
б-угол преломления , в-уол падения
Линза
Прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями называется линзой
Рис 1.
Рис2 Рис 3 Рис 4
Обычно линзы делают из стекла. Прямую ОО1 проходящую через центры сферических поверхностей называют главной оптической осью (рис1) .
Линзы середина которых больше , чем края ,называют собирающими(рис 2)
Линзы изображенные на рисунке 3 называют рассеивающими.
Любую линзу можно представить , как совокупность стеклянных призм (Рис 4).
В воздухе собирающая линза отклоняет лучи к главной оптической оси, а рассеивающая - от главной оптической оси .
Рассмотрим тонкую линзу .то есть линзу у которой её толщина АВ много меньше радиусов R1 и R2 . Все последующие рассуждения относятся к тонкой линзе . Как сферические и плоские зеркала , линзы создают изображения источников света . Это означает ,что свет исходя из какой - либо точки предмета , после преломления в линзе снова собирается в одной точке( изображение),независимо от того, через какую часть линзы прошли лучи. В случае если прошедшие через линзу сходятся ,они образуют действительное изображение . Если прошедшие через линзу лучи расходятся, то пересекаются в одной точке не сами лучи , а их продолжения . изображение тогда является мнимым.
Рассеивающая линза
Лучи параллельные главной оптической оси линзы после преломления рассеивающей линзой будут расходящимися, а их продолжения пересекаются в главном фокусе рассеивающей линзы он является мнимым и расположен на расстоянии F от линзы
Второй минимальный главный фокус находится с другой стороны линзы на том же расстоянии если среда по обе стороны линзы одна и та же .
Собирающая линза
Точка в которой собираются после преломления лучи падающие на линзу называется главным фокусом линзы ,а расстояние от фокуса до лизы называется фокусным расстоянием
Фокусов у линзы два
Плоскость перпендикулярная главной к главной оптической оси линзы и проходящая через фокус называется фокальной плоскостью.
Поместив светящуюся тачку в любом месте фокальной плоскости , получим после преломления параллельные лучи.
Построение изображения в линзах
Свойства линзы определяются главным образом , расположением её фокусов . Это означает , что зная расстояние от источника до линзы и фокусное расстояние можно определить расстояние до изображения не рассматривая хода лучей в линзе .
Собирающая линза Рассеивающая линза
При построении изображения светящейся точки ( предмета)из всего потока лучей падающих на линзу , выбирают 2 луча:
1. Луч идущий через оптический центр , он проходит не преломляясь.
2. Луч идущий II какой либо оптической оси ,после преломления этот луч пройдет через фокус лежащий на этой оптической оси.
3. Луч , проходящий через передний фокус линзы , такой луч после преломления пойдет II главной оптической оси.
4. Луч, проходящий через передний двойной фокус ,после преломления этот луч походит через задний двойной фокус .
Ход этих 4 лучей проследить наиболее просто . Чаще всего при построении используют первые два луча.
Если светящаяся точка лежит на главной оптической оси , то для ее построения необходимо повести побочную оптическую ось.
Примеры:
Квантовые свойства света
Свет можно представить не только с волновой точки зрения ,но и как поток своеобразных частиц - квантов света (фотонов )
Основная характеристика кванта - это энергия . Монохроматический световой поток состоит из фотонов с одинаковой световой энергией
Энергия фотона равна
E=hн=
Где h= 6.62 X 10-34 Дж сек - постоянная Планка, н-Частота света(Гц), С- скорость света в вакууме м/сек, Х-Длина волны(м)
Фотоэффект
Явление , заключающееся в том, что металлические тела, подвергнутые облучению светом испускают электроны называется фотоэффектом. Фотоэффект - это вырывание электронов с поверхности металла под действием света.
Теория фотоэффекта была создана великим немецким физиком Эйнштейном. В соответствии с этой теорией энергия кванта света hн идёт на совершение работы выхода А, то есть работы, которую нужно совершить для отрыва электрона с поверхности металла, на сообщение электрону кинетической энергии.
hн= А -
Для каждого тела фотоэффект наблюдается лишь в то случае, если частота света больше минимального значения нм. Это минимальное значение называют красной границей фотоэффекта.
нм =
Подобные документы
Основные принципы геометрической оптики. Изучение законов распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче. Астрономические и лабораторные методы измерения скорости света, рассмотрение законов его преломления.
презентация [1,5 M], добавлен 07.05.2012Определение 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 02.10.2014Рассмотрение 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 28.07.2015Свойства света, его физическая природа и взаимодействие с веществом. Получение изображений точечных источников света и протяженных предметов. Закон отражения, нахождение изображений при отражении света от различных типов зеркал. Закон преломление света.
реферат [59,4 K], добавлен 26.04.2010Длины 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 20.03.2014Взаимодействие света с веществом. Основные различия в дифракционном и призматическом спектрах. Квантовые свойства излучения. Поглощение и рассеяние света. Законы внешнего фотоэффекта и особенности его применения. Электронная теория дисперсии света.
курсовая работа [537,4 K], добавлен 25.01.2012История поиска ответа на вопрос о том, что такое свет. Оптика - учение о природе света, световых явлениях и взаимодействии с веществом. Открытия в области оптики. Закон отражения света. Понятие углов падения и отражения света, зеркальное отражение.
презентация [714,6 K], добавлен 02.04.2012Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. Опыт Юнга. Квантовые свойства света: фотоэффект, эффект Комптона. Закономерности теплового излучения тел, фотоэлектрического эффекта.
реферат [132,9 K], добавлен 30.10.2006Основные законы геометрической оптики. Принцип прямолинейного распространения света. Обратимость световых лучей. Явление полного внутреннего отражения в оптических приборах. Фотометрические величины и их единицы. Спектральное распределение яркости.
контрольная работа [17,6 K], добавлен 09.04.2013Первые 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 07.09.2010