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 02.10.2014

  • Энергия 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 20.03.2016

  • Первые 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

  • Длины 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 20.03.2014

  • Энергия 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 22.11.2011

  • Возникновение 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 22.02.2014

  • Рассмотрение 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 28.07.2015

  • Виды 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 04.05.2014

  • Особенности 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 13.10.2012

  • Гидростатическое 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.