Перечень вопросов, выносимых на контрольную работу по физическому практикуму по оптике и атомной физике для ст. 3 к.




№1

Связь показателя преломления с концентрацией растворов. Устройство интерферометра Рэлея.Что такое удельная рефракция вещества и какими величинами она определяется? На каком физическом принципе основана работа интерферометра Релея? Устройство интерферометра Рэлея и объяснение его работы. За счет чего возникает две интерференционные полосы в интерферометре? Чем определяется величина сдвига интерференционных картин? Обоснования измерения концентрации c помощью интерферометра.

 

№3 Устройство рефрактометра Аббе и объяснение его работы. Обоснование иммерсионного метода измерения показателей преломления твёрдых тел.

 

№4

Характеристики, определяющие поглощение света в средах: оптическая плотность, коэффициент пропускания, коэффициент поглощения- связь между ними. Устройство фотометра В каких случаях нельзя использовать метод оптического поглощения для определения концентрации растворов? На каких физических явлениях основано измерение концентрации методом оптического поглощения? Закон поглощения Бэра и его вывод. Можно ли измерять этим методом мутные растворы? На какой теории основано измерение концентрации методом поглощения – теории дисперсии или квантовой? Что такое оптическая плотность?

 

№5

Как формируется плоско-поляризованный свет в призме Николя? На каких физических принципах основано объяснение явления вращения плоскости поляризации в твёрдых веществах, в жидкостях? Установка для измерения угла поворота плоскости поляризации кварцем и объяснение её работы. Каково должно быть молекулярное строение вещества, для того, чтобы оно было оптически активным.

 

№6

Характеристики спектрографа: угловая дисперсия, линейная дисперсия, разрешающая способность. Устройство спектрографа ИСП-30, объяснение его работы. Критерий Рэлея и его объяснение. Отличие монохроматора от спектрографа.

 

№7

Качественный и количественный спектральный анализ, основанный на анализе спектров излучения атомов, при измерении длин волн линий и их относительной интенсивности.

 

№8

Вывод формулы для определения дины волны света по кольцам Ньютона. Устройство прибора для наблюдения колец Ньютона. Почему кольца постепенно исчезают по мере удаления от центрального пятна? 2. Изменится ли интерференционная картина в проходящем свете по сравнению с интерференционной картиной в отраженном свете? Почему количество колец в белом свете и от лампы накаливания меньше, чем от других излучателей?

 

№9

В чем состоит метод зон Френеля? Установка для наблюдения дифракции на отверстии. Объяснение распределения максимумов и минимумов интенсивности на оси с помощью зон Френеля. Установка для проведения опыта Юнга, объяснение её работы.

Какую роль в формировании интерференционной картины играет преломляющий угол в бипризме Френеля? Объяснение интерференционной картины в опыте с бипризмой. Почему ограничено количество интерференционных полос, наблюдаемых в опыте?

Что хотел показать Юнг в своем опыте?

 

№10

Устройство монохроматора УМ-2, объяснение его работы. Методика проведения градуировки монохроматора. Какой физический смысл эмпирической формулы Гартмана. В чем отличие монохроматора от спектрографа.

 

№11

Какая погрешность измерения может возникнуть при измерении преломляющего угла призмы методом 1, если грани призмы установлены несимметрично по отношению к оптической оси коллиматора? Как формируется автоколлимационное изображение в автоколлиматоре Гаусса? Почему при определении угла наименьшего отклонения emin надо вращать столик гониометра с призмой, а не зрительную трубу гониометра? Каким физическим процессом обусловлен вид дисперсионной кривой в диэлектриках?

 

№12

Устройство пирометра и объяснение его работы. Обоснования пирометрического метода измерения температуры.

 

№13

Квантование энергии двухатомной молекулы, её энергетический спектр. Электронно - колебательный спектр поглощения йода и его объяснение с помощью энергетического спектра молекулы йода.

 

№14

Физические основы работы лазеровю Дифракция лазерного луча на дифракционной решётке, дифракция на щели, дифракция на двух щелях (внешний вид и объяснение дифракционных картин). Вывод формулы главных дифракционных максимумов для двух щелей и решётки.

 

№15

Устройство микроинтерферометра МИИ-4 и объяснение его работы. Почему интерференционная картина, наблюдаемая в интерферометре, состоит из ограниченного числа полос? Чем отличаются интерференционные полосы равного наклона от полос равной толщины?

Показать справедливость формулы для определения радиуса шарика. Почему в интерференционном микроскопе при наблюдении интерференционных полос от шарика центральное пятно светлое?

 

№16

Качественный и количественный спектральный анализ, основанный на анализе спектров излучения атомов, при измерении длин волн линий и их относительной интенсивности.

 

Литенратура

  1. Физический практикум. ч 2. Электричество и оптика. Под редакцией В.И. Ивероновой.
  2. Г.С. Ландсберг. Общий курс физики. Оптика.
  3. Д.В. Сивухин.Общий курс физики. Оптика.
  4. Г.А. Зисман и О.М. Тодес Курс общей физики, т. 3.
  5. М.А. Ильяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия.
  6. М,Ф. Романова. Интерференция света и ее применение.
  7. А.Н. Гордов. Основы пирометрии.


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: