1.3 Дифракция. Опыт Юнга Дифракция света в узком смысле - явление огибания светом препятствий и попадание света в область геометрической тени; в широком смысле - всякое отклонение при распространении света от законов геометрической оптики. Определение Зоммерфельда: под дифракцией света понимают всякое отклонение от прямолинейного распространения, если оно не может быть объяснено как результат отражения, преломления или изгибания световых лучей в средах с непрерывно меняющимся показателем преломления. В 1802г. Юнг, открывший интерференцию света, поставил классический опыт по дифракции (рис.3).
Рис.3 В непрозрачной ширме, он проколол булавкой два маленьких отверстия B и C, на небольшом расстоянии друг от друга. Эти отверстия освещались узким световым пучком, прошедшим в свою очередь через малое отверстие А в другой ширме. Именно эта деталь, до которой очень трудно было додуматься в то время, решила успех опыта. Интерферируют только когерентные волны. Возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия А возбуждала в отверстиях В и С когерентные колебания. В следствии дифракции из отверстий В и С выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции световых волн на экране появлялись чередующиеся светлые и темные полосы. Закрывая одно из отверстий, Юнг обнаруживал, что интерференционные полосы исчезали. Именно с помощью этого опыта впервые Юнгом были измерены длины волн, соответствующие световым лучам разного цвета, причем весьма точно. Исследование дифракции получило свое завершене в работах Френеля. Он детально исследовал различные функции дифракции на опытах и построил количественную теорию дифракции, позволяющую рассчитать дифракционную картину, возникающую при огибании светом любых препятствий. С помощью теории дифракции решают такие проблемы, как защита от шумов с помощью акустических экранов, распространение радиоволн над поверхностью Земли, работа оптических приборов (так как изображение, даваемое объективом, - всегда дифракционная картина), измерения качества поверхности, изучение строения вещества и многие другие.
Содержание 1 Введение 2 1. Волновые свойства света 3 1.1 Дисперсия 3 1.2 Интерференция 5 1.3 Дифракция. Опыт Юнга 6 1.4 Поляризация 8 2. Квантовые свойства света 9 2.1 Фотоэффект 9 2.2 Эффект Комптона 10 Заключение 11 Список использованной литературы 11
Список использованной литературы
1. Яворский Б.М. Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука 2002. 2. Трофимова Т.И. Курс физики М.: Высшая школа 2001. 3. Гурский И.П. Элементарная физика под ред. И.В. Савельева М.: Просвещение 1984 4. Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика М.: Просвещение 1982.
знаваемую реальность; она не позволяет объяснять их как результат причинного развития, которое происходит на еще более глубоком уровне физического мира. С достаточным основанием можно признать, что в
нения других механических (по своему происхождению) понятий.Становление и утверждение закона сохранения энергии охватывает длительный период более полутораста лет. Как уже указывалось, первым был уст
ляются работы по созданию сверхпроводящих накопителей энергии большой ёмкости. Предназначенные первоначально для пузырьковых камер, сверхпроводящие накопители энергии также успешно применяются в качес
шение этой и других задач даёт новые знания как основу для многих оригинальных технологических ре-шений.Плазма наиболее распространенное состояние вещества во Вселенной. Солнце и другие звезды состоя