Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

В. Вращение плоскости поляризации




190. Интенсивность плоскополяризованного света, прошедшего через поляроид, уменьшилась в два раза. После того, как перед поляроидом установили пластинку оптически активного кристалла толщиной 5×10-2 м, интенсивность света, вышедшего из поляроида, уменьшилась в 4 раза по сравнению с начальной. Определить постоянную вращения кристалла.

191. На систему из двух скрещенных поляроидов падает естественный свет. После того, как между поляроидами установили кювету с раствором сахара длиной 20 см, интенсивность света, вышедшего из второго поляроида, оказалась в 4 раза меньше интенсивности естественного света. Определить концентрацию раствора, если удельное вращение сахара 0.665 град.м2/кг. Потерями на поглощение пренебречь.

192. Пластинка из кварца толщиной d=2 мм поворачивает плоскость поляризации монохроматического света на угол 530. Какой наименьшей толщины dmin следует поместить пластинку между параллельными николями, чтобы поле зрения поляризатора стало совершенно темным?

193. Кварцевую пластинку поместили между скрещенными николями. При какой наименьшей толщине dmin кварцевой пластинки поле зрения между николями будет максимально осветлено? Постоянная вращения a кварца равна 27 град/мм.

194. При прохождении света через трубку длиной 0.2 м, содержащую раствор сахара с концентрацией 10%, плоскость поляризации света повернулась на угол 13.30. Определить концентрация другого раствора, налитого в трубку длиной 0.15 м, если угол поворота плоскости поляризации для второго раствора 5.20.

195. Концентрация раствора сахара, налитого в стеклянную трубку, равна 300 кг/м3. Раствор вращает плоскость поляризации на 250. Определить концентрацию раствора в другой такой же трубке, если он вращает плоскость поляризации на 200.

196. Определить постоянную вращения кварца, если кварцевая пластинка, вырезанная перпендикулярно оптической оси и помещенная между николями с параллельными главными плоскостями, полностью затемняет поле зрения. Толщина пластинки 4.02×10-3 м.

197. При прохождении света через слой десятипроцентного сахарного раствора толщиной 15 см плоскость поляризации света повернулась на угол 12.90. В другом растворе в слое толщиной 12 см плоскость поляризации повернулась на угол 7.20. Найти концентрацию второго раствора.

198. Между скрещенными николями поляриметра поместили трубку с сахарным раствором. Поле зрения при этом стало максимально светлым. Определить длину трубки, если концентрация сахара 270 кг/м3, а его удельное вращение 0.665 град.м2/кг.

199. Плоскополяризованный монохроматический луч света падает на поляроид и полностью им гасится. Когда на пути луча поместили кварцевую пластинку, интенсивность луча света после поляроида стала равна половине интенсивности луча, падающего на поляроид. Определить толщину кварцевой пластины. Постоянная вращения кварца 48.9 град/мм.

Г. Двойное лучепреломление

200. Определить наименьшую толщину пластинки в четверть длины волны из исландского шпата. Как должна быть направлена оптическая ось кристалла относительно граней такой пластинки (длина волны 589 нм, показатели преломления обыкновенного и необыкновенного лучей соответственно 1.66 и 1.49)?

201. Плоско поляризованный свет падает нормально на пластинку в четверть длины волны. Поверхность пластинки параллельна оптической оси. Какой угол с оптической осью должна образовывать плоскость поляризации падающего света, чтобы после прохождения пластинки получился поляризованный по кругу свет?

Д. Поглощение света

202. Коэффициент поглощения красного света с длиной волны l=0.7×10-6 м в воде равен 2.4 м-1. Какой толщины слой воды должен пройти параллельный пучок лучей, чтобы световой поток уменьшился в два раза?

203. При прохождении в некотором веществе пути l интенсивность света уменьшается в 2 раза. Во сколько раз уменьшится интенсивность при прохождении пути 3 l?

204. В некоторой среде распространяется плоская монохроматическая световая волна. Коэффициент поглощения среды для данной длины волны 1 м-1 (коэффициентом поглощения такого порядка обладает стекло). На сколько процентов уменьшается интенсивность света при прохождении волной пути, равного: а) 5 мм (оконное стекло); б) 10 мм (зеркальное стекло); в) 1 м; г) 4.6 м?

****

205. *На пути частично поляризованного света поместили поляризатор. При повороте поляризатора на угол 600 из положения, соответствующего максимуму пропускания, интенсивность прошедшего света уменьшилась в 3 раза. Найти степень поляризации падающего света. (Степень поляризации равна a=(Imax–Imin)/(Imax+Imin), где Imax и Imin – интенсивности, соответствующие максимальному и минимальному пропусканию.)

206. *Плоскополяризованный свет падает нормально на пластинку толщиной в четверть волны. Какой угол с направлением оптической оси должна образовать плоскость поляризации падающего света, чтобы после прохождения пластинки получился эллиптически поляризованный свет? При повороте анализатора отношение максимальной освещенности к минимальной равно 2. Потерями на отражение и поглощение в пластинке пренебречь.

207. *Определить, во сколько раз изменится интенсивность частично поляризованного света, рассматриваемого через николь, при повороте николя на 600 по отношению к положению, соответствующему максимальной интенсивности. Степень поляризации света, равная a=(Imax–Imin)/(Imax+Imin)=0.5.

208. *Имеются два одинаковых несовершенных поляризатора, каждый из которых в отдельности дает степень поляризации 0.8. Какова будет степень поляризации света, прошедшего последовательно через оба поляризатора, если плоскости поляризаторов: а) параллельны; б) перпендикулярны друг другу? (Степень поляризации равна a=(Imax–Imin)/(Imax+Imin), где Imax и Imin – интенсивности, соответствующие максимальному и минимальному пропусканию.)

209. *Заполненный нитробензолом сосуд, в котором расположены пластины плоского конденсатора (ячейка Керра), при подаче на конденсатор напряжения приобретает свойства двоякопреломляющего кристалла с оптической осью, параллельной напряженности электрического поля в конденсаторе. Разность показателей преломления необыкновенного и обыкновенного лучей пропорциональна квадрату напряженности поля. При прохождении света через ячейку между составляющей светового вектора, параллельной полю, и составляющей, перпендикулярной полю, возникает разность фаз δ, пропорциональная длине конденсатора l, что принято записывать в виде: δ=2πB l E2, где B – характеристика вещества, называемая постоянной Керра. Эта постоянная зависит от длины волны света и температуры. У нитробензола при комнатной температуре для длины волны 600 нм постоянная Керра В=2.2.10-12м/В2. Поместим ячейку Керра между скрещенными поляризаторами так, оптическая ось ячейки, то есть направление электрического поля, образует с плоскостями поляризаторов угол 450. Длина ячейки l =10 см. Определить минимальное значение напряженности поля, при котором система будет пропускать максимальную долю падающего на нее света. Сколько просветлений и затемнений ячейки произойдет за время, в течение которого напряженность поля возрастет от нуля до 3.38.106 В/м?

210. *На описанную в предыдущей задаче систему, состоящую из ячейки Керра и двух скрещенных поляризаторов, подается переменное напряжение частоты 50 Гц. Амплитудное значение напряженности электрического поля равно 3.38.106 В/м. Сколько раз будет прерывать свет такой световой затвор в течение 1 секунды?

 

Квантовая физика

 

5. Тепловое излучение

– спектральная плотность энергетической светимости (монохроматическая излучательная способность);

– полная (интегральная) энергетическая светимость;

– связь полной и монохроматической излучательной способности;

– спектральная поглощательная способность, для абсолютно черного тела ;

– закон Кирхгофа, где – универсальная функция Кирхгофа, одинаковая для всех тел;

– закон смещения Вина, где b= 2.90.10-3 м.К;

– второй закон Вина, где b’ =1.29.10-5 Вт.м-3.К-5;

– закон Стефана-Больцмана (для абсолютно черного тела), где =5.67.10-8 Вт.м-2К-4;

– для серого тела, где а – коэффициент серости (черноты);

– формула Планка.

 

211. Приняв температуру Солнца равной 6000 К, определить: а) мощность, излучаемую с 1 м2 его поверхности, б) длину волны, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости, в) максимальную спектральную плотность энергетической светимости. Принять Солнце за абсолютно черное тело.

212. Температура «голубой» звезды 30000 К. Определить: а) интегральную интенсивность излучения, б) длину волны, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости, в) максимальную спектральную плотность энергетической светимости.

213. # Температура абсолютно черного тела увеличилась в 2 раза, в результате чего длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, уменьшилась на 6.10-7 м. Определить начальную и конечную температуру тела.

214. # Какую температуру должно иметь тело, чтобы оно при температуре окружающей среды 290 К излучало в 100 раз больше энергии, чем поглощало?

215. # По пластинке длиной 3.10-2 м и шириной 1.10-2 м проходит ток напряжением 2 В. После установления теплового равновесия температура пластинки составила 1050 К. Определить силу тока, если поглощательная способность пластинки 0.8. Температуру пластинки считать постоянной по всей ее площади.

216. # Теплопроводящий шар по размеру равен объему Земли (R=6.4.106 м). Удельная теплоемкость 200 Дж/кг.К, плотность шара 5500 кг/м3, начальная температура 300 К. Определить время остывания шара на 0.001 К. Шар считать абсолютно черным.

217. Какую долю энергии, ежесекундно получаемой от Солнца, излучал бы земной шар, если бы температура его поверхности везде равнялась бы 273 К и коэффициент поглощения равнялся бы 1? Солнечная постоянная (мощность излучения, падающего на единицу площади, помещенной перпендикулярно солнечным лучам за пределами земной атмосферы на расстоянии от Солнца, равном среднему расстоянию между Землей и Солнцем) равна 2 кал/см2.мин (перевести в единицы СИ).

218. # При какой температуре давление теплового излучения равно нормальному атмосферному (иметь в виду, что давление теплового излучения p=w/3, где w – объемная плотность энергии излучения, а полная энергетическая светимость RT=wc/4, где с – скорость света)?

219. При какой концентрации n молекул газа его давление равно давлению теплового излучения при той же температуре (иметь в виду, что давление теплового излучения p=w/3, где w – объемная плотность энергии излучения, а полная энергетическая светимость RT=wc/4, где с – скорость света)? Температура равна 300 К.

220. Солнечная постоянная Ес (мощность излучения, падающего на единицу площади, помещенной перпендикулярно солнечным лучам за пределами земной атмосферы на расстоянии от Солнца, равном среднему расстоянию между Землей и Солнцем 1.5.108 км) равна 1400 Вт/м2. Определить радиационную температуру поверхности Солнца, если его радиус Rс=6.9.105 км.

221. Объектив диаметром 5 см фокусирует солнечный свет на абсолютно черный шар диаметром 1 мм, находящийся в высоком вакууме. Определить температуру шара. Плотность потока солнечной энергии (солнечная постоянная) Ес=1400 Вт/м2, температура стенок вакуумированного сосуда 300 К. Потерями энергии в объективе пренебречь.

222. # Определить температуру абсолютно черной теплопроводящей пластинки, расположенной за пределами земной атмосферы перпендикулярно лучам Солнца, если при этом на каждый 1.10-4 м2 за 60 с падает 8.2 Дж энергии. Излучение считать равновесным.

223. Определить температуру абсолютно черной не теплопроводящей пластинки, расположенной за пределами земной атмосферы перпендикулярно лучам Солнца, если при этом на каждый 1.10-4 м2 за 60 с падает 8.2 Дж энергии. Излучение считать равновесным.

224. Определить температуру теплопроводящей сферы, помещенной за пределами земной атмосферы. Сферу считать абсолютно черной, а излучение равновесным. Солнечная постоянная равна 1400 Вт/м2.

225. Определить лучистые теплопотери человека в мороз при температуре воздуха 250 К за 1 минуту. Площадь поверхности человека 2 м2, поглощательная способность 0.2.

226. Вычислить энергию, теряемую человеком ежесекундно при теплообмене лучеиспусканием (и поглощением) с окружающей средой. Рассмотреть два случая: а) раздетый человек; б) человек, одетый в костюм из шерстяной ткани. Принять коэффициент поглощения кожи человека 0.9, шерстяной ткани 0.76. Температуры поверхности кожи 300, поверхности ткани 200 и окружающего воздуха 180. Площадь поверхности 1.2 м2.

227. Температура «голубой» звезды и ее диаметр в 5 раз больше температуры и диаметра Солнца. Определить расстояние планеты, идентичной Земле, от «голубой» звезды, если температурный режим на этой планете одинаков с земным. Среднее расстояние между Землей и Солнцем рано 1.5.108 км.

228. Определить поглощательную способность а серого тела, температура которого равна 1400 К, если тело нагревается током силой 1 А, падение напряжения на клеммах, соединенных с телом, 200 В, а площадь поверхности тела 1.10-3 м2.

229. Поток излучения абсолютно черного тела 104 Вт, максимум спектральной плотности энергетической светимости приходится на длину волны 10-6 м. Определить площадь излучающей поверхности.

230. # Температура абсолютно черного тела 1000 К. Определить амплитуду вектора напряженности электрической составляющей электромагнитной волны, излучаемой этим телом. (Иметь в виду, что полная энергетическая светимость RT=wc/4, где с – скорость света, а w – объемная плотность энергии излучения.) Излучение распространяется в вакууме.

231. Определить радиус сферического зеркала, используемого в качестве конденсора гелиопечи, в фокусе которой помещен цилиндрический теплопроводящий образец высотой 1.10-2 м и радиусом 1.10-2 м, плавящийся при температуре 1300 К. Излучение сфокусировано на дно цилиндра. Гелиопечь находится в вакуумированном сосуде.

232. # Какова предельная температура нагревания электроутюга мощностью 600 Вт в вакууме, если площадь излучающей поверхности 3.10-2 м2, а поглощательная способность а =0.2? Температура поля излучения окружающей среды Т0=300 К.

233. # Найти с помощью формулы Планка мощность излучения единицы поверхности абсолютно черного тела, приходящегося на узкий интервал длин волн 1 нм вблизи максимума спектральной плотности излучения при температуре тела 3000 К.

234. Полагая, что Солнце обладает свойствами абсолютно черного тела, определить интенсивность солнечного излучения вблизи Земли за пределами ее атмосферы (солнечную постоянную). Температура солнечной поверхности равна 5785 К.

235. Определить температуру и полную испускательную способность абсолютно черного тела, если максимум энергии излучения приходится на длину волны 400 нм.

236. Как и во сколько раз изменится полная испускательная способность абсолютно черного тела, если максимум энергии излучения переместился с красной границы видимого спектра (780 нм) на фиолетовую (390 нм)?

237. Температура вольфрамовой спирали электрической лампочки равна 2450 К, мощность излучения равна 25 Вт. Отношение интенсивности ее излучения к интенсивности абсолютно черного тела при данной температуре равно 0.3. Найти площадь излучающей поверхности спирали.

238. Абсолютно черное тело находится при температуре 3000 К. В результате остывания этого тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на 12 мкм. До какой температуры охладилось тело?

239. Из смотрового окошечка печи излучается поток 4 кДж/мин. Определить температуру печи, если площадь окошечка 8 см2, и длину волны, на которую приходится максимум энергии излучения.

240. Определить количество теплоты, теряемое поверхностью расплавленной платины площадью 50 см2 за 1 минуту, если поглощательная способность платины равна 0.8. Температура плавления платины 17700С.

241. Полная энергетическая светимость черного тела 10 кВт/м2. Определить длину волны, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости этого тела.

242. # Металлическая поверхность площадью 15 см2, нагретая до 3000 К, излучает за 1 минуту энергию 100000 Дж. Найти коэффициент серости поверхности и радиационную температуру. Чему равна энергия, которую излучала бы эта поверхность, если бы была абсолютно черной?

243. * Металлический шар радиусом 1 см и теплоемкостью 14 Дж/К при температуре 1200 К выброшен в межпланетное пространство. Найти закон убывания температуры со временем, если коэффициент поглощения 0.4. Через сколько времени температура шара уменьшится вдвое?

244. * Радиусы двух шаров, сделанных из одинакового металла и выброшенных в межпланетное пространство, отличаются в N раз. Их начальная температура одинакова. Во сколько раз отличается время их остывания?

245. * Определить относительную погрешность в определении постоянной Планка по результатам пирометрического исследования теплового излучения серого тела, проведенным без учета его интегральной степени черноты. Радиационная температура, измеренная экспериментально, 1400 К. Температура, определяемая одновременно термопарой, равна 1700 К.

246. Медный шарик диаметром 1.2 см поместили в откачанный сосуд, температура стенок которого поддерживается близкой к абсолютному нулю. Начальная температура шарика 300 К. Считая поверхность шарика абсолютно черной, найти, через какое время его температура уменьшится в 2 раза. Плотность меди равна 8600 кг/м3, удельная теплоемкость – 395 Дж/(кг.К).

247. * Нагретый шар диаметром 4 мм помещен внутрь полого тонкостенного шара диаметром 1 м. Температура стенок внешнего шара 300 К. Во внешнем шаре сделано смотровое окошко диаметром 1 см, из которого ежесекундно выходит лучистый поток, несущий энергию 10-3 Дж. Определить температуру нагретого шара.

248. # По пластинке идет электрический ток, в результате чего она достигает равновесной температуры 1400 К. После этого мощность электрического тока уменьшается в два раза. Определить новую равновесную температуру.

249. # Равновесная температура тела равняется Т1. Площадь излучения S, поглощательная способность а. Выделяемая в теле мощность увеличивается на ΔP. Определить новую равновесную температуру.

250. *Металлический шар радиусом 1 см с теплоемкостью 14 Дж/К при температуре 1200 К помещен в печь с температурой 300 К. Поглощательная способность шара равна 0.4. Найти зависимость между временем остывания шара и температурой. Через сколько времени температура шара станет равной 600 К?

 

Квантовые свойства света.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...