Читать онлайн «Задания по физике для самостоятельной работы студентов. Раздел: ''Оптика''»

Автор Бадмаев Б. Б.

ОПТИКА Министерство образования РФ Задания по физике для самостоятельной работы ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ студентов ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Бадмаев Б. Б. , Дарибазарон Э. Ч. , Санеев Э. Л. ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ РАЗДЕЛ: "ОПТИКА" Составители: Бадмаев Б. Б. , Дарибазарон Э. Ч. , Редактор Т. Ю. Артюнина Санеев Э. Л. Подготовлено в печать . 2001 г. Формат 60×80 1/16 Усл. п. л.
3,72; уч. -изд. л. 3,2; Тираж 150 экз. ___________________________________________________ РИО ВСГТУ, Улан-Удэ, Ключевская, 40а Отпечатано на ротапринте ВСГТУ, Улан-Удэ, Ключевская, 42. © Восточно-Сибирский государственный технологический университет Улан-Удэ 2000 Основные формулы Направления дифракционных Оптическая разность хода Δ = s2 n 2 − s1n1 максимумов и минимумов Условие интерференционного λ от одной щели ϕ0=0, a sin ϕ m = ±( 2 m + 1) (m=1,2,... ) максимума Δ = ±mλ (m=0,1,2,... ) 2 Условие интерференционного a sin ϕ m = ± mλ (m=1,2,... ) λ Направления главных минимума Δ = ± (2m − 1) 2 максимумов дифракционной (m=1,2,... ) решетки d sin ϕ m = ± mλ (m=0,1,2,... ) Ширина интерференционных Разрешающая способность λl λ полос в опыте Юнга Δx = дифракционной решетки R= = mN d Δλ Оптическая разность хода в Формула Вульфа-Брэггов 2d sin θ m = mλ (m=1,2,... ) тонких пленках в проходящем Степень поляризации P= ( I max − I min ) и отраженном свете Δ = 2d n 2 − sin 2 i λ ( I max + I min ) Δ = 2 d n 2 − sin 2 i + n2 2 Закон Брюстера tgi 0 = Радиусы светлых и темных n1 колец Ньютона в проходящем Закон Малюса I = I 0 cos 2 α свете (или темных и светлых - Угол поворота плоскости в отраженном) rm = mλR (m=1,2,... ) и поляризации света Rλ в кристаллах и растворах ϕ = [α ] ⋅ c ⋅ l ϕ = [α ] ⋅ l rm = ( 2m − 1) 2 (m=1,2,. . ) c Фазовая скорость света v= Радиусы зон Френеля для n сферического и плоского c⎛ λ dn ⎞ Групповая скорость света u = ⎜1 + ⋅ ⎟ mλab n⎝ n dλ ⎠ волнового фронта rm = (m=1,2,... ) ( a + b) Дисперсия вещества D= dn rm = mλb (m=1,2,... ) dλ Направления излучения c Вавилова-Черенкова cosθ = nV 7.