(三)光的偏振1自然光和偏振光(1)几个基本概念1)偏振:波的振动方向在垂直于波的传播方向的平面内沿着一个固定方向的振动,称为偏振,它是横波所具有的特性。2)振动面:由波的振动方向和波的传播方向组成的平面称为振动面。3)偏振面:与振动面垂直的面称为偏振面,在偏振面内没有波的振动。(2)自然光光是电磁波,是横波。今以E矢量(振动)表示光矢量(振动),光振动在垂直于光的传播方向的平面内。但是,由于光
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(五)热力学第二定律及其统计意义1开尔文表述:其唯一效果是热量全部转变为功的过程是不可能的。不可能制造一种热机,只从“单一热源”吸取热量,使之“完全”变为有用功,而“其他物体不发生任何变化”。2克劳修斯表述:热量不能自动地从低温物体传向高温物体热力学第二定律的统计意义:一般的,一个不受外界影响的系统,其内部发生的过程,总是由几率小的状态向几率大的状态进行;由包含微观状态数少的宏观状态向包含微观状
第三节 机械波一、基本内容(一)机械波的产生和传播1、产生机械波的条件:(1)波源产生振动。(2)弹性媒质传播振动。2、波的传播:由弹性介质中的质点的振动,带动相邻质点的振动,由此,振动状态传播开去,形成波。需注意的是:(1)波动中每一个质点均在其平衡位置附近振动,不“随波逐流”,传播的是振动状态。(2)介质中质点的振动方向与波的传播方向是两个不同的概念,两者方向不一定一致。(3)介质质点的振动
第四节波动光学一、基本内容(一)光的干涉1、相干光的获得与杨氏双缝干涉(1)相干光必须满足:频率相同、光振动的方向相同、相遇点相位差恒定。获得相干光的方法:杨氏双缝、菲涅耳双镜、双棱镜、洛埃镜。r1dlr2qxdxD0P·杨氏双缝干涉示意图设dl,Dd两相干光线在P处相遇时,他们的相位差为:=波程差:(2-4-2)明纹中心的位置(2-4-3)式中k=0为中央(零级)明纹,k=1为一级明纹中心,其
(七)多普勒效应当波源或观测者或两者皆相对介质运动时,使观测者接受到的波的频率有所改变的现象称多普勒效应。设波源、观测者的运动发生在二者连线上。若波源的频率为u,波在介质中传播速度为U,观测者相对介质运动的速度为vB(按近波源为正,背离波源为负),波源相对介质的运动速度为Vs(接近观测者为正,背离观测者为负);观测者接收到的频率为ν’。有1、,则2、,则3、,则应该注意:(1)若观测者与波源的运
例:2,答案:C3.如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向的夹角为600,假设二者对光无吸收,光强为I0的自然光垂直人射到偏振片上,则出射光强为(A)。4.两偏振片堆叠在一起,一束自然光垂直人射其上时没有光线通过,当其中一偏振片慢慢移动1800时,透射光强度发生的变化是(B)。A.光强单调增加B.光强先增加,后又减小至零C.光强先增加,后又减,再增加D.光强先增加,后又减,再增加,最后减小为零5
(二)光的衍射1惠更斯-菲涅耳原理菲涅耳在惠更斯原理的基础上进一步假定,从同一波阵面上各点所发出的子波,经传播而在空间某点相遇时,也可相互叠加而产生干涉现象。这个经过发展了的惠更斯原理称为惠更斯一菲涅耳原理。它指出在衍射波场中出现衍射条纹的明暗,实质上是子波干涉的结果,用惠更斯一菲涅耳原理可以定量计算衍射波场中任一点处的光振动的强弱。但计算较复杂。2单缝衍射我们讨论平行光线的衍射现象,这种衍射称
第二节 热力学基础热力学研究的对象是热力学系统,即由大量分子组成的集体(含气体、液体、固体,但不考虑微观结构)。本节的研究对象主要是理想气体。热力学的研究方法是在实验的基础上,从能量观点分析研究在状态变化过程中有关热、功转换的关系和条件。热力学的核心是热力学第一定律和第二定律。热力学第一定律是本节的重点内容,它说明热、功转换时的数量关系,实质上是一条包括机械运动和热运动在内的能量守恒和转换定律。
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