- •Основы кинематики.
- •1.2. Основы динамики.
- •1.3. Законы сохранения в механике.
- •1.4. Механика твердого тела.
- •1.5. Релятивистская динамика.
- •2. Замедление времени. ,
- •1.6. Механические колебания
- •Свободные гармонические незатухающие колебания.
- •2. Свободные затухающие колебания
- •3. Вынужденные колебания. Резонанс.
- •1.7. Механические волны.
- •1.8. Основы молекулярно-кинетической теории вещества
- •1.9. Функции распределения максвелла и больцмана.
- •1.10. Основы термодинамики
- •2.1. Электрическое поле в вакууме
- •2.2. Электрическое поле в веществе.
- •Электрический ток.
- •2.4. Магнитное поле в вакууме.
- •Магнитное поле в веществе
- •2.6. Основы теории электромагнитного поля.
- •Ток смещения
- •2. Всякое изменяющееся во времени электрическое поле порождает вихревое магнитное поле.
- •Электромагнитные колебания
- •2.8. Электромагнитные волны.
- •Интерференция и дифракция света .
- •3.2. Поляризация и дисперсия света.
- •3.3. Тепловое излучение.
- •3.4. Фотоэффект. Эффект комптона. Давление света.
- •3.5. Основные положения квантовой механики.
- •3.6. Квантовая теория атома.
- •3.7. Элементы физики твердого тела.
- •3.8. Ядро атома.
- •3.9. Элементарные частицы.
3.2. Поляризация и дисперсия света.
Поляризация света. Электромагнитная волна – поперечна, колеблющиеся в ней векторы и перпендикулярны друг другу и направлению распространения. При взаимодействии со средой основную роль играет вектор , так как электрическое поле действует на электроны и поляризует среду. На рис. а показан луч света, идущий на нас, и вектор . Этот вектор колеблется и на рис. направлен то вверх, то вниз, все время меняясь по величине. Плоскость, в которой он колеблется, называется плоскостью поляризации. Такой свет называется поляризованным.
Однако чаще всего волны испускаются разными атомами, каждый дает свою плоскость поляризации (рис. б). Такой свет называется неполяризованным, или естественным.
Устройство, позволяющее получать поляризованный свет из естественного, называется поляризатором. Результат действия поляризатора показан на рис. в. На этом рис. векторы в естественном свете заменены только двумя черточками – вертикальной и черточкой, идущей от нас за бумагу, т. е. точкой. Дело в том, что любые косо расположенные векторы естественного света всегда можно разложить на такие два направления (см. рис. б). В качестве поляризатора можно использовать только систему, которая обладает свойством анизотропии. Такой системой может служить кристалл, атомы которого располагаются в виде пространственной решетки так, что физические свойства кристалла по разным направлениям различны. Примером может служить естественный кристалл турмалина. В 1934 г. американский ученый Э. Ланд создал пластическое вещество, способное поляризовать свет. Оно получило фирменное название "поляроид". Поляризатор пропускает только проекцию вектора на некоторую плоскость, которая называется главной плоскостью поляризатора. Из поляризатора выходит поляризованный свет, интенсивность I0 которого равна половине интенсивности естественного света: I0 = (1/2)·IЕСТ . При вращении поляризатора относительно луча будет вращаться плоскость поляризации вышедшего плоскополяризованного света, но его интенсивность будет оставаться равной (1/2)·IЕСТ .
Если плоскополяризованный свет, интенсивность которого I0, вторично пропустить через анизотропный кристалл (анализатор), то в зависимости от ориентации анализатора из этого, поляризованного, света пропустится большая или меньшая часть.
Так как электрический вектор волны, прошедшей первый кристалл, имеет направление, параллельное оси первого кристалла, то амплитуда света, пропущенного вторым кристаллом, будет пропорциональна cosα (α – угол между осями обоих кристаллов), а интенсивность пропорциональна cos2α: I=I0 ·cos2 α .
Это выражение называется законом Малюса. Закон Малюса позволяет определить, является ли данное излучение поляризованным. Если при пропускании света через анализатор интенсивность вышедшего света не изменяется при повороте анализатора вокруг падающего луча, то свет – естественный, если изменяется, то – поляризованный.
Если под влиянием внешних воздействий на свет или внутренних особенностей источника света появляется предпочтительное наиболее вероятное направление колебаний, то такой свет называется частично поляризованным. Его принято характеризовать степенью поляризации , где IMAX и IMIN – интенсивности, соответствующие направлениям колебаний с максимальной и минимальной амплитудами, соответственно. Для естественного, неполяризованного света IMAX = IMIN и Р=0 . Для линейно (плоско) поляризованного света IMIN = 0 и Р=1.
Поляризация света наблюдается при отражении и преломлении света на границе двух изотропных диэлектриков, если угол падения отличен от нуля. В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные к плоскости падения, в преломленном луче – колебания, параллельные плоскости падения. Степень поляризации зависит от угла падения лучей и показателя преломления отражающей среды. При определенном значении угла падения αБ отраженный свет полностью поляризован; преломленный луч всегда поляризован лишь частично (рис.).
Согласно закону, установленному Брюстером, отраженный луч полностью поляризован, если tgαБ=n21=n2/n1. ( n1 и n2 – показатели преломления сред 1 и 2, соответственно). При этом отраженный луч содержит только колебания, перпендикулярные к плоскости падения.
Из законов отражения и преломления следует, что если луч падает на диэлектрик под углом Брюстера αБ, называемым углом полной поляризации, то отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны. При дальнейшем увеличении угла падения доля поляризованного света вновь уменьшается. Полную поляризацию при отражении под углом Брюстера можно наблюдать, если через поляризатор смотреть на блики света на диэлектрической поверхности стола и при этом вращать поляризатор. При определенном положении поляризатора блики будут погашены. Это явление используется в морских биноклях, когда нужно убрать блики от сверкающей поверхности моря.
Двойное лучепреломление.
При прохождении света через многие прозрачные вещества наблюдается раздваивание падающего светового луча. Например, если на кристалл исландского шпата направить узкий пучок естественного света, то из него выйдут два пространственно разделенных луча, параллельных друг другу и падающему лучу. При нормальном падении на кристалл один луч является продолжением падающего, а второй отклоняется от первоначального направления (рис.). Если свет падает на кристалл под углом α , то для первого луча справедлив закон преломления света: sinα/sinr=n=const и такой луч называется обыкновенным (ordinary, о), а для второго луча отношение синусов углов падения и преломления не остается постоянным и зависит от угла падения и такой луч называется необыкновенным (extraordinary, e). Анализ о- и е-лучей с помощью анализатора показал, что они являются плоскополяризованными во взаимно перпендикулярных плоскостях. Это явление двойного лучепреломления наблюдается только в анизотропных кристаллах, в которых сила взаимодействия электронов с атомами кристаллической решетки различна в разных направлениях. Поэтому собственная частота колебаний электронов зависит от того, в каком направлении под действием электрического поля света будут совершаться колебания. А это приводит к различным значениям диэлектрических проницаемостей, и соответственно, к разным показателям преломления и .
В анизотропном кристалле имеется также направление, называемое оптической осью кристалла.. Если свет распространяется вдоль этого направления, то двойного лучепреломления не наблюдается.
Искусственная оптическая анизотропия. Оптически изотропные вещества становятся оптически анизотропными и в них возможно появление двойного лучепреломления при внешнем воздействии. Мерой возникающей оптической анизотропии служит разность показателей преломления ( no– ne ) обыкновенного и необыкновенного лучей.
-
Одностороннее сжатие или растяжение приводит к т.н. эффекту Зеебека-Брюстера или фотоупругости (кристаллы кубической симметрии, стекла).
no– ne=k1·σ.
-
Действие электрического поля приводит к т.н. эффекту Керра (стекла, жидкости, газы). no– ne=k2·E 2.
-
Действие магнитного поля приводит к т.н. эффекту Коттона-Мутона (жидкости, стекла, взвеси). no– ne=k3·H 2.
В приведенных выражениях k1 , k2 , k3 – постоянные, характеризующие вещество; σ –
приложенное напряжение (Н/м2), E и H – напряженности электрического и магнитного полей.
Вращение плоскости поляризации. Некоторые вещества (кварц, скипидар, водный раствор сахара), называемые оптически активными (ОАВ), обладают способностью поворачивать плоскость поляризации проходящего через них света вправо или влево относительно направления распространения света (рис.). Интересно, что в неживой природе правовращающих молекул всегда столько же, сколько левовращающих. В живых организмах и веществах, полученных из растений или животных (например, в сахаре) один вид молекул преобладает над другим.
Дисперсия света.
Явление дисперсии – разложение белого света в спектр при прохождении оптической призмы – впервые наблюдалось И.Ньютоном. Дисперсия света означает зависимость показателя преломления n от частоты ω (или длины λ) волны. Для немагнитной среды . Выясним, почему ε зависит от частоты ω. Из раздела «Электричество» мы знаем, что P=ε0·χ·E, где Р–поляризованность среды под действием электрического поля напряженностью Е; ε = χ+1; χ – диэлектрическая восприимчивость, и можем записать, что
n 2 = ε = χ+1 = P/(ε0 Е) + 1.
Под действием электрического поля световой волны Е = E0 cos(ωt) электроны смещаются (на них действует сила еЕ) и совершают вынужденные колебания по закону x=x0 cos(ωt) c амплитудой: . Тогда смещенный относительно положительного иона электрон образует электрический диполь
р = ex. Если в веществе в каждой единице объема N атомов, то дипольный момент единицы объема (т.е. поляризованность) будет Р = Nex = Nex0 cos(ωt). Подставив сюда х0 и разделив на ε0 Е, получим:
.
Для ε(ω) и n(ω) получаются выражения:
.
График функции n(ω) дан на рисунке (удобнее откладывать по вертикали не n, а n2).
Это упрощенная теория. Здесь не учтено затухание, т. е. поглощение энергии. Если его учесть, пунктирная кривая с разрывом и уходом в бесконечности переходит в плавную сплошную кривую. Области, где n растет с частотой (dn/dω>0), называются областями нормальной дисперсии, а область, где n убывает (dn/dω<0), – областью аномальной дисперсии ( она соответствует диапазонам частот, для которых наблюдается очень сильное при ω=ω0 резонансное поглощение света).
Поглощение света. При прохождении света через вещество часть энергии волны переходит во внутреннюю энергию вещества. Поэтому интенсивность света I уменьшается, свет поглощается в веществе.
Выделим в веществе слой толщиной dx. Интенсивность света dI, поглощаемая этим слоем, тем больше, чем больше толщина этого слоя dx, чем больше интенсивность света I, падающего на поглощающий слой, а также зависит от природы вещества, которую характеризуют т.н. коэффициентом поглощения μ. С учетом сказанного можно записать: dI = – μ·I·dx.
Знак «–» говорит о том, что по мере прохождении света по веществу его интенсивность уменьшается. Решая это дифференциальное уравнения для пределов изменения х от 0 до ℓ получим: I=I0·exp(-μ·ℓ), где I0 – интенсивность света на входе в вещество, I – интенсивность света на выходе из вещества. Это т.н. закон Бугера-Ламберта. Для разных веществ μ различно, и кроме того, световые волны различной частоты (длины волны) по разному поглощаются веществом, т.е., μ= μ(ω) или μ = μ(λ).
В 40-х годах 20 века было высказано предположение о возможности создания среды с отрицательным коэффициентом поглощения μ<0, т.е. усиливающей проходящий через нее свет. Позже эта идея была реализована в квантовых когерентных усилителях света – лазерах.