|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Двойственная природа света, ее проявления. Шкала электромагнитных волнДвойственная природа света, ее проявления. Шкала электромагнитных волнГосударственная Академия Управления имени С. Орджоникидзе Институт информационных систем управления КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: Двойственная природа света, ее проявления. Шкала электромагнитных волн. Студент группы ММиИОЭ 1-2 Булатов А.В. Научный руководитель: Карпенков С.Х. Москва, 1998 год. Оглавление
Аннотация Чувствительность нашего зрительного аппарата к свету чрезвычайно
велика. По современным измерениям для получения светового ощущения
достаточно, чтобы на глаз при благоприятных обстоятельствах попадало около Химическое действие света можно наблюдать при выцветании различных красок. Нагревание тел при поглощении света есть самый общий и наиболее легко осуществимый процесс, который может быть использован для обнаружения и использования световой энергии. Освещение металлической поверхности может вызвать вырывание из нее электронов. Из перечисленных примеров видно, сколь разнообразны могут быть действия света поэтому, в данной работе раскрывается природа света, и объясняются многие явления им вызываемые. Введение Первые научные гипотезы о природе света были высказаны в 17 веке. К этому времени были обнаружены два замечательных свойства света – прямолинейность распространения в однородной среде и независимость распространения световых пучков, т.е. отсутствие влияния одного пучка света на распространение другого светового пучка. И. Ньютон в 1672 г. высказал предположение о корпускулярной природе
света. Против корпускулярной теории света выступали современники Ньютона – Скорость света. Первым большим успехом в изучении природы света было измерение скорости света. Самый простой способ измерения скорости света заключается в измерении
времени распространения светового сигнала на известное расстояние. Впервые экспериментально скорость света была определена
астрономическим методом. Датский ученый Олаф Ремер (1644-1710) в 1676 г.
обнаружил, что при изменении расстояния между Землёй и планетой Юпитер
вследствие их обращения вокруг Солнца происходит изменение периодичности
появления спутника Юпитера Ио из его тени. В том случае, когда Земля
находится по другую сторону от Солнца по отношению к Юпитеру, спутник Ио
появляется из-за Юпитера на 22минуты позже, чем это должно произойти по
расчетам. Но спутники обращаются вокруг планет равномерно, - следовательно,
это запаздывание кажущееся. Ремер догадался, что причиной запаздывания
появления спутника Юпитера при увеличении расстояния между Землёй и Более точные измерения показывают, что скорость света равна 299 792 км/с или примерно 300 000 км/с. Электромагнитная природа света. Одним из наиболее трудных для волновой теории света был вопрос о том, что же колеблется при распространении световых волн, в какой среде они распространяются. На вопрос о природе света и механизме его распространения давала ответ гипотеза Максвелла. На основании совпадения экспериментально измеренного значения скорости света в вакууме со значением скорости распространения электромагнитных волн Максвелл высказал предположение, что свет – электромагнитные волны. Эта гипотеза подтверждается многими экспериментальными фактами. Представлениям электромагнитной теории света полностью соответствуют экспериментально открытые законы отражения и преломления света, явления интерференции, дифракции и поляризации света. Корпускулярно-волновой дуализм. Законы фотоэффекта, явления взаимодействия света с веществом электромагнитная теория света объяснить не может. В 20 веке в физике утвердились представления о корпускулярно- волновом дуализме свойств света. Тот факт, что свет в одних опытах обнаруживает волновые свойства, а в других – корпускулярные, означает, что природа света более сложна, чем природа привычных нам тел окружающего мира. Свет не является совокупностью частиц, подобных маленьким дробинкам, нельзя его представлять себе и подобным звуковым волнам или волнам на поверхности воды. В любых световых явлениях при глубоком их изучении обнаруживается неразрывная связь корпускулярных и волновых свойств света. Основная часть Рассматривая двойственную природу света, следует понимать, что эта двойственность означает одновременное наличие у света молекулярных и волновых свойств. Так какие же свойства присущи свету и как их отличать друг от друга? Я предлогаю следущую таблицу: Свойства света
Сначала напомню ключевые понятия. Легко заметить, что некоторые явления включены в обе колонки. Это
означает, что их природу можно объяснить как с квантовых, так и с волновых
позиций. Однако существуют как число волновые свойства света (поляризация,
дисперсия, дифракция), так и квантовые(фотоэффект и эффект Комптона). Дифракция Простейший случай нарушения законов геометрической оптики наблюдается в случае прохождения света через очень малое отверстие, при этом наблюдается несоблюдение правил прямолинейного распространения: свет на краях отверстия заметно отклоняется в стороны, огибая края. Так, свет, идущий от небольшого яркого источника через круглое отверстие, должен по законам геометрической оптики дать на экране резко ограниченный светлый кружок на темном фоне. Такая картина и наблюдается при обычных условиях опыта. Но если расстояние от отверстия до экрана в несколько тысяч раз превосходит размеры отверстия, то удается наблюдать важные детали явления: образуется более сложная картина, которая состоит из совокупности светлых и темных концентрических колец, постепенно переходящих друг в друга. При другом соотношении между диаметром отверстия и расстоянием до экрана в центре картины может быть темное пятно. Этот случай совершенно необъясним с позиции геометрической оптики, однако он получает простое объяснение с точки зрения волновой теории и является естественным следствием этой теории. Появление чередующихся колец или полос в области геометрической тени французский физик Френель объяснил тем, что световые волны, приходящие из разных точек отверстия в одну точку на экране, интерферируют между собой. Метод зон Френеля для объяснения дифракции на отверстии. В нашей жизни мы не встречаем дифракции на отверстии и это не удивительно, т. к. для этого необходимо чтобы размер отверстия был соизмерим с длинной волны. Дифракционная решетка Дифракция света используется в спектральных приборах. Одним из основных элементов во многих спектральных приборах является дифракционная решетка. Обычно применяются отражательные решетки, но я рассмотрю принцип действия решетки, представляющей собой непрозрачную пластину с нанесенной на неё системой параллельных непрозрачных полос, расположенных на одинаковом расстоянии d друг от друга. Пусть на решетку падает монохроматическая волна с плоским волновым фронтом ( Поверхность, на которой все точки колеблются в одинаковой фазе, называется волновой поверхностью или волновым фронтом.). В результате дифракции из каждой щели свет распространяется не только в первоначальном направлении, но и по всем другим направлениям. Если за решеткой поставить собирающую линзу, то на экране в фокальной
плоскости параллельные лучи от всех щелей соберутся в одну полоску. Угол дифракции имеет наибольшее значение для красного света, так как
длина волны красного света больше всех остальных в области видимого света. Дисперсия Вопрос о причине различной окраски тел естественно занимал ум человека
уже давно. Очень большое количество наблюдений, и чисто житейских, и
научных, было в распоряжении исследователей, но вплоть до работ Ньютона 1) Свет различного цвета характеризуется разными показателями преломления в данном веществе (дисперсия {Дисперсия – лат. dispersus – рассеянный, разбросанный. Наблюдавшееся Ньютоном явление следует точнее называть дисперсией показателя преломления, ибо и другие оптические величины обнаруживают зависимость от длины волны (дисперсию)}). 2) Белый цвет есть совокупность простых цветов. Открытие явления разложения белого света на цвета при преломлении позволило объяснить образование радуги и других подобных метеорологических явлений. Преломление света в водяных капельках или ледяных кристалликах, плавающих в атмосфере, сопровождается благодаря дисперсии в воде или льде разложением солнечного света. Рассчитывая направление преломления лучей в случае сферических водяных капель, мы получаем картину распределения цветных дуг, точно соответствующую наблюдаемым а радуге. Аналогично, рассмотрение преломления света в кристалликах льда позволяет объяснить явления кругов вокруг Солнца и Луны в морозное время года, образование так называемых ложных солнц, столбов и т. д. Поляризация Явления интерференции и дифракции, послужившие для обоснования волновой
природы света, не дают еще полного представления о характере световых волн. Можно объяснить все наблюдавшиеся явления, если сделать следующие
выводы. Я буду в дальнейшем называть свет, в котором в одинаковой доле представлены все направления поперечных колебаний, естественным светом. Вывод 3 объясняет, почему естественный свет в одинаковой степени
проходит через турмалин при любой его ориентации, хотя турмалин, согласно
выводу 2, способен пропускать световые колебания только определенного
направления. Действительно, как бы ни был ориентирован турмалин, в
естественном свете всегда кажется одна и та же доля колебаний, направление
которых совпадает с направлением, пропускаемых турмалином. Прохождение
естественного света через турмалин приводит к тому, что из поперечных
колебаний отбираются только те, которые могут пропускаться турмалином. Теперь становится понятным опыт с прохождением света через две
последовательно поставленные пластинки турмалина. Первая пластинка
поляризует проходящий через нее пучок света, оставляя в нем колебания
только одного направления. Эти колебания могут пройти через второй турмалин
полностью только в том случае, когда направление их совпадает с
направлением колебаний, пропускаемых вторым турмалином, т. е. когда его ось
параллельна оси первого. Если же направление колебаний в поляризованном
свете перпендикулярно к направлению колебаний, пропускаемых вторым
турмалином, то свет будет полностью задержан. Это имеет место, когда
пластинки турмалина, как говорят, скрещены, т. е. их оси составляют угол Существуют кристаллы, еще сильнее задерживающие один из поляризованных лучей, чем это происходит в турмалине (например, кристалл йодистого хинина), так что кристаллическая пленка толщиной в десятую долю миллиметра и даже тоньше практически полностью отделяет один из поляризованных лучей. Фотоэффект Световая волна, падающая на тело, частично отражается от него, частично походит насквозь, частично поглощается. В большинстве случаев энергия поглощенной световой волны целиком переходит во внутреннюю энергию вещества, что приводит к нагреванию тела. Нередко, однако, известная часть этой энергии поглощенной энергии вызывает и другие явления. Очень важными действиями света, получившими больше практические применения, являются фотоэлектрический эффект, фотолюминесценция и фотохимические превращения. Фотоэффект – явление вырывание электронов с поверхности тел под действием света. Первоначально явление фотоэффекта пытались объяснить с волновых представлений о природе света: 1) Электромагнитная волна попадает на металл. 2) Электромагнитное поле “раскачивает” электрон. 3) Когда скорость электрона становится большой, электрон вылетает. 4) Кинетическая энергия электрона прямо пропорциональна интенсивности светового потока. 1) Максимальная скорость вылетевшего электрона определяется частотой падающего света на зависит от его интенсивности. 2) Величина тока насыщения (число электронов вылетевших за единицу времени) определяется интенсивности света. 3) Существует минимальная частота падающего света при которой еще наблюдается фотоэффект (так называемая “красная граница фотоэффекта”). 4) Величина тока зависит от типа материала. Фотоэффект без инерционен. В дальнейшем при изучении однофотонного поглощения (физическая модель
в которой все кванты света поглощаются материалом) был опытным путем
получен закон фотоэффекта: Aвыхода – минимальная энергия, которую необходимо сообщить электрону, для вырывания его с поверхности металла без сообщения кинетической энергии. Данная формула смогла объяснить прошлые противоречия объяснения явления
фотоэффекта: Закон фотоэффекта вносит совершенно новые черты в представлении о свете. Таким образом, световой энергии приписывается атомистический
характер; энергия света данной частоты ? не может делиться на произвольные
части, а проявляет себя в виде совершенно определенных равных порций – То обстоятельство, что в большинстве оптических опытов не
обнаруживается квантового характера световой энергии, не удивительно. Представление о световых квантах позволяет легко понять смысл первого
основного закона фотоэффекта – пропорциональность между световым потоком и
фототоком; световой поток, т. е. энергия, приносимая светом за единицу
времени, определяется числом световых квантов, поступающих за единицу
времени. Ясно, что чем больше это число, тем больше электронов приобретает
дополнительную энергию, приносимую квантами, и тем больше электронов
вылетит из освещенного металла за единицу времени, т. е. тем сильнее будет
фототок. Конечно, это не означает, что число вылетевших электронов должно
быть равно числу квантов, попавших за то же время в металл. Не всякий квант
сообщает свою энергию отдельному электрону. Значительная часть энергии
будет распределена между атомами металла и поведет к нагреванию его. Шкала электромагнитных волн Электромагнитные излучения с различными длинами волн имеют довольно много различий, но все они, от радиоволн и да гамма-излучения, одной физической природы. Все виды электромагнитного излучения в большей или меньшей степени проявляют свойства интерференции, дифракции и поляризации, характерные для волн. Вместе с тем все виды электромагнитного излучения в большей или меньшей мере обнаруживают квантовые свойства. Общим для всех электромагнитных излучений являются механизмы их
возникновения: электромагнитные волны с любой длиной волны могут возникать
при ускоренном движении электрических зарядов или при переходах молекул,
атомов или атомных ядер из одного квантового состояния в другое. Радиоволны
Рисунок 1 Герц в своих опытах, уменьшая число витков катушки и площадь пластин
конденсатора, а, также раздвигая их (рис.1 а, б), совершил переход от
закрытого колебательного контура к открытому колебательному контуру Рисунок 2 Для возбуждения электромагнитных волн вибратор Герца В подключался к
индуктору (Индуктор – магнит или электромагнит, создающий магнитное поле) И С помощью описанного вибратора Герц достиг частот порядка 100 МГц и
получил волны, длина которых составляла примерно 3 м. П. Н. В радиоволнах переменные электрическое и магнитное поля тесно взаимосвязаны, образуя электромагнитное поле. Радиоволны различной длины распространяются по-разному. Для того чтобы понять это, рассмотрим рис. 3, где показан земной
шар и передающая антенна в увеличенном виде. На высоте от 40 до 500 км над Рисунок 3 Длинные волны сильно поглощаются ионосферой и поэтому основное
значение имеют приземные волны, которые распространяются, огибая Землю. Средние волны днем сильно поглощаются ионосферным слоем и район
действия определяется только приземной волной. Вечером однако, они хорошо
отражаются ионосферой и район действия определяется отраженной волной Короткие волны распространяются исключительно посредством отражения
ионосферой, поэтому около передатчика существует зона молчания (рис. 3). Ультракороткие волны распространяются только по прямой (как свет) и,
как правило, не отражаются ионосферой. Поэтому передающие антенны для УКВ
монтируются на специальных башнях, построенных на соответствующих высотах. |Радиоволны | |Радиоволны оптического диапазона | Инфракрасное излучение Электромагнитные излучения с длиной волны, меньшей 1- 2мм, но большей 8*10-7 м, т. е. лежащие между диапазоном радиоволн и диапазоном видимого света, называются инфракрасным излучением. Область спектра за красным его краем впервые экспериментально была
исследована в 1800 г. английским астрономом Вильямом Гершелем (1738 – Инфракрасное излучение испускают любые нагретые тела. Источниками инфракрасного излучения служат печи, батареи водяного отопления, электрические лампы накаливания. С помощью специальных приборов инфракрасное излучение можно преобразовать в видимый свет и получать изображения нагретых предметов в полной темноте. Инфракрасное излучение применяется для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины. Видимый свет К видимому свету относят излучения с длинной волны примерно от 8*10-7 до 4*10-7м, от красного до фиолетового света. Значения этого участка спектра электромагнитных излучений в жизни человека исключительно велико, так как почти все сведения об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Свет является обязательным условием для развития зеленых растений и, следовательно, необходимым условием для существования жизни на Земле. Ультрафиолетовое излучение В 1801 г. немецкий физик Иоганн Риттер (1776 – 1810), исследуя спектр,
открыл, что заего фиолетовым краем имеется область, создаваемая невидимыми
глазом лучами. Эти лучи воздействуюь на некоторые химические соединения. Невидимое глазом электромагнитное излучение с длиннной волны меньше, чем у фиолетового света, называют ультрафиолетовым излучением. К ультрафиолетовому излучению относят электромагнитные излучения в диапазоне волн от 4*10-7 до 1*10-8м. Ультрафиолетовые излучение способно убивать белезнетворных бактерий, поэтому его широко применяют а медицине. Ультрафиолетовое излучение в составе солнечного света вызывает биологические процессы, приводящие к потемнению кожи человека – загару. В качестве источников ультрафиолетового излучения в медицине используются газоразрядные лампы. Трубки таких ламп изготовляют из кварца, прозрачного для ультрафиолетовых лучей; поэтому эти лампыназывают кварцевыми лампами. Рентгеновские лучи Если в вакуумной трубке между нагретым катодом, испускающим электроны,
и анодом приложить постоянное напряжение в несколько десятков тысяч вольт,
то электроны будут сначала разгоняться электрическим полем, а затем резко
тормозиться в веществе анода при взаимодействии с его атомами. При
торможении быстрых электронов в веществе или при переходах на внутренних
оболочках атомов возникают волны с длинной волны меньше, чем у
ультрафиолетового излучения. Это излучение было открыто в Вильгельмом Рентгеном (1845 – 1923). Электромагнитные излучения в диапазоне длин волн от 10-14 до 10-7м называются рентгеновскими лучами. Рентгеновские лучи невидимы глазом. Они проходят без существенного поглощения через значительные слои вещества, непрозрачного для видимого света. Обнаруживают рентгеновские лучи по их способности вызывать определенное свечение некоторых кристаллов и действовать на фотопленку. способность рентгеновских лучей проникать через толстые слои вещества используется для диагностики заболеваний внутренних органов человека. В технике рентгеновские лучи применяются для контроля внутренней структуры различных изделий, сварных швов. Рентгеновское излучение обладает сильным биологическим действием и применяется для лечения некоторых заболеваний. Гамма-излучение Гамма-излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными ядрами и возникающее при взаимодействии элементарных частиц. Гамма-излучение – самое коротковолновое электромагнитное излучение |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |