Раздел физики: Колебания и волны

 

Изучение прозрачной дифракционной решетки 9о.

1. Дать определение дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля.

2. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера.

3. Условие минимумов и условие максимумов.

4. Формула дифракционной решетки. Что собой представляет дифракционная решетка? Свойства дифракционной решетки.

5. Описание установки.

 

Исследование вращения плоскости поляризации в растворах сахара 12о.

1. Волновая природа света. Плоскополяризованный свет (определение). Способы поляризации света.

2. Поляризация при отражении от поверхности диэлектрика. Закон Брюстера (формула и рисунок).

3. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Что такое анизотропные и изотропные среды, обыкновенный и необыкновенный лучи?

4. Объяснить, что собой представляют поляризатор и анализатор. Закон Малюса.

5. Вращение плоскости поляризации (формула и объяснение). Оптически активные вещества.

6. Что собой представляют приборы ПОЛЯРИМЕТР и САХАРИМЕТР. Область применения.

 

Раздел физики: Квантовая, атомная и ядерная физика

Изучение законов фотометрии 1о.

1. Что изучает фотометрия? Фотометрические величины: их название, условное обозначение, световые и энергетические единицы измерения, формулы по определению.

2. Закон освещенности для точечного источника света.

3. Описание экспериментальной установки. Прибор ЛЮКСМЕТР: что собой представляет и область применения.

 

Определение показателя преломления жидкости 3о.

1. Абсолютный и относительный показатели преломления жидкости (формулы по определению). Оптически менее и оптически более плотные среды. Скорость распространения световой волны в вакууме и в данной среде.

2. Законы преломления и отражения света (привести рисунки с изображением падающего, преломленного и отраженного лучей, перпендикуляром в точке падения и формулы).

3. Явление полного отражения света. Предельный угол падения. Привести рисунки с изображением падающего, преломленного и отраженного лучей, предельного угла падения. Привести примеры применения этого явления в современных технологиях.

4. Принципы Гюйгенса-Френеля.

5. Волноводы. Их устройство и область применения.

6. Рефрактометр (краткое описание прибора и область применения), рефрактометрия.

 

Излучение спектров излучения и поглощения 7о.

1. Что называется дисперсией света? Привести примеры. Связь длины волны с абсолютным показателем преломления (формула). Нормальная и аномальная дисперсия света.

2. Классическая и квантовая теории дисперсии света.

3. Строение атома по Резерфорду.

4. Постулаты Бора.

5. Поглощение света. Закон Бугера.

6. Типы спектров излучения. Их названия, описание, какие вещества дают данный тип спектра.

7. Спектральный анализ вещества.

 

Изучение вакуумного фотоэлемента 8о.

1. Дать определение, что называется фотоэффектом. Виды фотоэффекта (назвать их и пояснить). Что такое фотоэлектронная эмиссия, фотопроводимость? Что собой представляют фоторезисторы, вентильные фотоэлементы? На чем основано действие солнечных батарей?

2. Описать опыт Столетова.

3. Законы внешнего фотоэффекта. Фототок насыщения. Красная граница фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.

4. Вакуумные и газонаполненные фотоэлементы. Чувствительность фотоэлемента.

 

Применение законов теплового излучения для измерения

Высоких температур 15о.

1. Дать определение, что называется тепловым излучением. Тепловое излучение, как один из способов изменения внутренней энергии. Применимы ли законы термодинамики к тепловым излучению? Люминисценция.

2. Какие физические величины применяются для описания теплового излучения (формулы по определению)?

3. Закон Кирхгофа (формула). Абсолютно чёрное тело (определение).

4. Законы теплового излучения.

5. Методы измерения высоконагретых тел.

 

Оптический квантовый генератор 5а.

1. Свойства лазерного излучения (назвать и объяснить).

2. Спонтанное и вынужденное излучение.

3. Устройство лазера. Назвать основные элементы (активную среду, резонатор, устройство накачки), объяснить, что они собой представляют, для чего служат. На примере одного из приведенных в методическом пособии устройств описать принцип действия твердотельного (рубинового) или газового (гелий-неонового) лазера.

 

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно оформил и ответил на все поставленные вопросы, подготовил по ним конспект;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не ответил на все поставленные вопросы и неправильно или неразборчиво оформил конспект.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: