Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы по физике.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
109.28 Кб
Скачать
  1. Отражение и преломление света.

Т.к. в однородной среде свет распространяется прямолинейно, то при описании распространения света в такой среде будем пользоваться световыми лучами. Геометрическая оптика – часть оптики, которая с помощью световых лучей может описывать ход многих оптических явлений.

Прозрачная среда – среда, в которой световое излучение проходит в среде значительное расстояние, мало ослабляясь .

Непрозрачная среда – среда, которая сильно поглощает проникающий в неё свет.

Отражение и поглощение падающего излучения зависит от:

  • рода вещества

  • состояния поверхности

  • угла падения лучей

Законы отражения света

С помощью опытов древнегреческого ученого Евклида были составлены законы отражения для светового излучения, которые были найдены еще в III в. до н.э.

Луч падения и луч отражения лежат в одной плоскости с перпендикуляром к отраженной поверхности, восстановленным в точке падения луча.

Угол отражения равен углу его падения:

i

Падающие и отражающиеся лучи обратимы, т.е. если падающий луч направлен по пути отраженного луча, то отраженный луч пойдет по пути падающего луча.

Зеркальное и диффузное отражение

  • Диффузное отражение – отражение, при котором лучи до отражения идут параллельным пучком, а после отражения – в разных направлениях.

  • Зеркальная поверхность – идеально гладкая, хорошо отражающая свет поверхность.

Плоское зеркало - плоская зеркальная поверхность

Зеркальное отражение (правильное) – отражение, при котором пучок параллельных лучей после отражения от плоского зеркала остаются параллельными , но изменяют направление своего распространения.

Когда световые лучи от сильного источника света после отражения от плоского зеркала попадают в глаз человека, то они ослепляют его.

  1. Полное отражение света. Прохождение света сквозь плоскопараллельную пластину и призму.

  1. Основные фотометрические величины. Законы освещённости.

  2. Интерференция света и дифракция света.

  3. Дисперсия света. Спектры. Спектральный анализ.

  4. Невидимые лучи. Рентгеновское и инфракрасное излучение.

  5. Фотоэффект. Внешний и внутренний фотоэффект. Законы. Приборы.

  6. Планетарная модель атома. Серии спектральных линий. Постулаты Бора.

  7. Методы регистрации заряженных частиц.

  8. Строение атомного ряда. Ядерные реакции распада. Изотопы.

  9. Понятие о ядерных силах. Дефект масс атомных ядер. Энергия связи.