I± = 0,5J0[sln /“Тич]2» h = °.5/o[^ia~P}]2,
sin (a +PH L tg (a + p) J
где J0 — интенсивность падающего естественного света, I± — интенсивность отраженного света, у которого колебания вектора
напряженности Е световой волны перпендикулярны плоскости падения, 11{ — интенсивность отраженного света, у которого колебания вектора напряженности Е световой волны параллельны плоскости падения, a — угол падения, р — угол преломления. Коэффициент отражения данной поверхности:
р _ (п — По)2 (rt-j-Ло)2
где п0 — показатель преломления среды, в которой распространяется свет, п — показатель преломления среды, от поверхности которой происходит отражение.
При отражении света от диэлектрика полная поляризация отраженного луча наступает при условии
tg ав = п — закон Брюстера,
158
где аБ — угол падения лучей, п — относительный показатель
преломления.
Интенсивность света, прошедшего через поляризатор и анали-
затор (закон Малюса):
I — JoCOS2 ф,
где ф — угол между главными плоскостями поляризатора и ана-
лизатора, /0 — интенсивность света, прошедшего через поля-
ризатор.
Угол поворота плоскости поляризации ф = а/, где а — постоян-
ная вращения, зависящая от природы вещества и длины световой
волны, I — расстояние, пройденное световым лучом в веществе.
Для растворов ф = а7С, где С — концентрация вещества в
растворе, а' — удельное вращение.
Чему равен угол полной поляризации вещества, у кото-
рого предельный угол полного внутреннего отражения 42°?
Естественный луч падает на плоскопараллельную стек-
лянную пластинку. Угол падения равен углу полной поляри-
зации. Какую часть интенсивности падающего естественного света
составит при этом интенсивность отраженного луча? Показатель
преломления стекла 1,52.
Естественный свет падает на стеклянную призму. Опре-
делить угол а между гранями призмы (рис. 28.1), если отра-
женный луч максимально поляризован.
Луч естественного света отражается от плоского стек-
лянного дна сосуда, наполненного водой. Каков должен быть
угол падения луча, чтобы отраженный луч был максимально
поляризован? Показатель преломления стекла 1,52, воды — 1,33.
Луч света, падая на поверхность раствора, частично
отражается, частично преломляется. Определить показатель пре-
ломления раствора, если отраженный луч полностью поляризует-
ся при угле преломления 35°.
Определить коэффициент отражения стекла, показатель
преломления которого п = 1,5, при условии, что естественный
луч падает на его поверхность под углом Брюстера.
На пути пучка естественного света поместили после-
довательно два одинаковых поляризационных приспособления.
Оказалось, что при параллельных плоскостях поляризации эта
система пропускает в 10 раз больше света, чем при скрещенных.
Определить степень поляризации, которую
создает каждое приспособление в отдельности
и вся система при параллельных плоскостях
поляризации.
Анализатор в 2 раза ослабляет
интенсивность падающего на него поляризо-
ванного света. Каков угол между главными
плоскостями поляризатора и анализатора?
Потерями света на отражение пре-
Рис. 28.1 небречь.
159
Луч естественного света последовательно проходит через поляризатор и анализатор, угол между главными плоскостями которых 60°. Какая доля начального потока выйдет из анализа- тора?
Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора 45°. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 60°?
Во сколько раз ослабевает естественный свет, проходя через два николя, главные плоскости которых составляют между собой угол 63°, если в каждом из николей теряется 10% падающего света?
Частично поляризованный свет рассматривается через николь. При повороте николя на 45° относительно положения, соответствующего максимальной интенсивности выходящего пучка, интенсивность света уменьшается в 1,5 раза. Определить отношение интенсивностей в естественной и поляризованной части падающего пучка.
На пути плоскополяризованного луча поместили пластинку кварца, вырезанную параллельно оптической оси кристалла. Какой толщины должна быть пластинка, чтобы образующаяся разность хода между обыкновенным и необыкновенным лучами составила 1/4 длины волны желтого света (Я = 589 нм)? Максимальный показатель преломления необыкновенного луча данной длины волны 1,553, а обыкновенного — 1,543.
Плоскопараллельная пластинка в 1/4 волны вырезана из кварца и имеет толщину 16 мкм. На нее падает монохроматический свет с длиной волны 589 нм. Определить показатель преломления необыкновенного луча, если показатель преломления обыкновенного 1,544.
Показатели преломления кварца для света с длиной волны 0,4829 мкм равны П/= 1,553, п 0= 1,542. Какую толщину должна иметь пластинка в 1/4 волны, вырезанная из кварца вдоль его оптической оси?
Определить толщину кварцевой пластинки, для которой угол поворота плоскости поляризации света длиной волны 490 нм равен 150°. Постоянная вращения в кварце для этой длины волны 26,3°/мм.
Между двумя параллельными николями помещают кварцевую пластинку толщиной 1 мм, вырезанную параллельно оптической оси. При этом плоскость поляризации монохроматического света, падающего на поляризатор, повернулась на угол 20°. При какой минимальной толщине пластинки свет не пройдет через анализатор?
Раствор сахара, налитый в трубку длиной 18 см и помещенный между поляризаторами, поворачивает плоскость колебаний желтых лучей натриевого пламени на 30°. Какова масса сахара, находящегося в растворе объемом 1 м3, если удельное вращение сахара для желтых лучей натрия 66,7• 10_2о/(м2*кг)?
Концентрация раствора сахара, налитого в стеклянную
160
трубку, равна 0,3 г/см3. Этот раствор вращает плоскость поляризации монохроматического света на 25°. Определить концентрацию раствора в другой такой же трубке, если он вращает плоскость поляризации на 20°.
Между скрещенными николями поляриметра поместили трубку с сахарным раствором. Поле зрения при этом стало максимально светлым. Определить длину трубки, если концентрация сахара 270 кг/м*, а его удельное вращение 66,5°/дм при концентрации 100 кг/м*.
§ 29. ДИСПЕРСИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА.
РАССЕЯНИЕ СВЕТА
Интенсивность света, вышедшего из слоя вещества толщиной
после поглощения (закон Бугера):
I = heki,
где /0 — интенсивность света, падающего на поглощающий слой, к — коэффициент поглощения.
Для поглощения света в растворах выполняется закон Бугера — Ламберта:
где к\ — коэффициент поглощения на единицу концентрации вещества, С — концентрация растворенного вещества.
Оптическая плотность раствора:
Уменьшение интенсивности света вследствие рассеяния:
It = he-k\
где к' — коэффициент рассеяния. Совместное действие поглощения и рассеяния приводит к изменению интенсивности по закону:
Достарыңызбен бөлісу: |