Читаем Физика в примерах и задачах полностью

В тех точках экрана, где разность хода равна целому числу длин волн, будет максимум освещённости, а где полуцелому - минимум. Так как зависит только от угла , то эти максимумы и минимумы будут располагаться на концентрических окружностях, центр которых лежит в точке O.

Рис.13.4. В отсутствие плоскопараллельной пластинки точечный источник S даёт светлое пятно на экране в фокальной плоскости линзы

Что же будет наблюдаться на экране в фокальной плоскости линзы от одного элементарного источника S? В отсутствие стеклянной пластинки все лучи из S, проходящие через линзу, создают в соответствии с законами геометрической оптики изображение источника S в некоторой точке S' (рис. 13.4). На экране в фокальной плоскости линзы при этом будет освещённое пятно, размеры которого ограничены крайними лучами, проходящими через линзу. При наличии пластинки это пятно будет прорезано светлыми и тёмными интерференционными полосами, которые, как мы уже выяснили, представляют собой окружности с центром в точке O (рис. 13.5). Радиусы светлых колец, соответствующих условию =k легко вычислить с помощью формул (4) и (1). Эти радиусы не зависят от положения элементарного точечного источника S.

Рис. 13.5. При наличии плоскопараллельной пластинки светлое пятно на экране изрезано интерференционными полосами

Теперь нетрудно выяснить, как будет выглядеть полная интерференционная картина, создаваемая всем протяжённым источником света. Она получается в результате наложения интерференционных картин от отдельных элементарных источников. Пятна от отдельных источников располагаются в разных местах экрана, частично налагаясь друг на друга (рис. 13.6). Существенно то, что интерференционные кольца на этих пятнах, как было показано, имеют общий центр O и одинаковые радиусы. Поэтому при наложении образуется общая система интерференционных колец. В результате полная интерференционная картина представляет собой совокупность чередующихся светлых и тёмных окружностей, центр которых находится на главной оптической оси линзы.

Рис. 13.6. Наложение интерференционных картин от двух точечных источников

Из приведённого решения ясно, что интерференционные картины в фокальной плоскости линзы от протяжённого монохроматического источника света и от точечного источника S, находящегося на главной оптической оси (рис. 13.2), принципиально не отличаются друг от друга. Отличие только в том, что протяжённый источник даёт больше света, чем его отдельный элемент S, и его интерференционная картина занимает большую площадь на экране.

В заключение отметим, что аналогичную интерференционную картину можно наблюдать и в отражённом от плоскопараллельной пластинки свете.

X. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Механика теории относительности описывает движение тел в тех случаях, когда их скорость сравнима со скоростью света. В релятивистской механике масса зависит от скорости:

m

=

m

1-v^2/c^2

.

(1)

Здесь m - масса покоя, т.е, масса в той системе отсчёта, где тело покоится. Именно эта величина и понимается под массой в нерелятивистской механике.

Импульс частицы p связан с её скоростью v соотношением

p

=

mv

=

mv

1-v^2/c^2

.

(2)

Одним из самых замечательных выводов теории относительности является закон эквивалентности массы и энергии, выражаемый знаменитой формулой Эйнштейна

E

=

mc^2

=

mc^2

1-v^2/c^2

.

(3)

Согласно этому закону любое изменение энергии системы сопровождается пропорциональным изменением её массы. Например, разогнанная частица имеет большую массу, чем неподвижная, нагретое тело - большую массу, чем холодное, сжатая пружина - большую массу, чем несжатая. Из формулы (3) следует, что в релятивистской механике покоящееся тело обладает энергией E=mc^2, которая называется энергией покоя.

Из выражений (2) и (3) следует формула, связывающая между собой энергию и импульс релятивистской системы:

E^2

-

p^2c^2

=

m^2c

.

(4)

Обратим внимание на то, что в правой части (4) стоит величина, не зависящая от выбора системы отсчёта. Поэтому, хотя каждое из слагаемых в левой части имеет разное значение в различных инерциальных системах отсчёта, вся левая часть не зависит от выбора системы отсчёта, т.е. представляет собой релятивистский инвариант. Для ультрарелятивистских частиц, т.е. таких, у которых энергия E много больше энергии покоя mc^2, соотношение (4) можно приближённо переписать в виде E=pc.

Если при описании релятивистских явлений в законах физики появляется универсальная постоянная c=2,998·10^1 см/с 1), которая представляет собой максимальную скорость распространения взаимодействий - скорость света в вакууме, то при описании явлений микромира появляется ещё одна фундаментальная константа h - постоянная Планка. Её значение равно 6,62·10-27 эрг·с.

1) В этом разделе используется система единиц СГСЭ.

Наблюдаемые на опыте корпускулярные свойства света приводят к представлению о том, что электромагнитное излучение можно рассматривать как поток фотонов. Согласно квантовой теории энергия фотона пропорциональна частоте соответствующего излучения и даётся формулой Планка

E

Перейти на страницу:

Похожие книги

Эволюция Вселенной и происхождение жизни
Эволюция Вселенной и происхождение жизни

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Пекка Теерикор , Пекка Теерикорпи

Научная литература / Физика / Биология / Прочая научная литература / Образование и наука