Поглощение и рассеяние света. Комбинационное рассеяние света
Заказать уникальный реферат- 10 10 страниц
- 5 + 5 источников
- Добавлена 15.05.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 3
1 Поглощение и рассеяние света 4
2 Комбинационное рассеяние света 7
Заключение 10
Список использованных источников 11
В качестве источника света применяется лазер. Рассеянный свет наблюдается под углом рассеяния q = 900 к направлению падающего пучка света (рис. 2.2), где Л - лазер; К - кристалл или кювета с рассеивающим веществом; N - призма Николя; - электрический вектор падающей световой волны; - индуцированный дипольный момент.
Рисунок 2.1 – Комбинационное рассеяние света с применением лазера.
Под воздействием на рассеивающую среду мощного лазерного излучения свойства среды меняются так, что в ней появляется вынужденное комбинационное рассеяние света.
Закономерности комбинационного рассеяния света находят широкое применение в молекулярном спектральном анализе при исследовании спектров сложных молекул, в том числе и органических соединений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, следует сделать ряд выводов по рассмотренной теме.
Поглощением (абсорбцией) света является явление уменьшения световой волны при распространении ее в веществе в результате преобразования энергии волны в иные виды энергии. Вследствие поглощения уменьшается интенсивность света при прохождении через вещество. Явление поглощения находит широкое применение в абсорбционном спектральном анализе смеси газов, основывающемся на измерениях спектров частот и интенсивностей линий (полос) поглощения. Структура спектров поглощения определяется строением и составом молекул, вследствие чего исследование спектров поглощения является одним из важнейших методов качественного и количественного исследования вещества.
Рассеяние света представляет собой рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при взаимодействии их с веществом. При этом осуществляется изменение частоты, пространственного распределения, поляризации оптического излучения.
Комбинационное рассеяние света представляет собой рассеяние света в кристаллах, жидкостях и газах, которое сопровождается существенным изменением его частоты. В отличие от рэлеевского рассеяния света, при комбинационном света в спектре рассеянного излучения наблюдаются спектральные линии, которые отсутствуют в линейчатом спектре первичного (возбуждающего) света. Расположение и число возникающих линий (называемых комбинационными спутниками или линиями) определяется молекулярным строением вещества.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Зисман Г.А. Курс общей физики. Том 2: электричество и магнетизм / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. - М.:, 2017. - 811 c.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – 5–е издание / И.Е. Иродов. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 319 с.
Киселев А. П. Элементарная физика. Со многими упражнениями и задачами. Выпуск 2 . Акустика, оптика, магнетизм, электричество, гальванизм, механический отдел, приложения / А.П. Киселев. - М.: Ленанд, 2016. - 312 c.
Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3–х тт. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. 7–е изд., стер. / И.В. Савельев. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 496 c.
Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика ч.2.Электричество и магнетизм: Учебное пособие для технических университетов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – 738 с.
Зисман Г.А. Курс общей физики. Том 2: электричество и магнетизм / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. - М.:, 2017. – С. 287.
Киселев А. П. Элементарная физика. Со многими упражнениями и задачами. Выпуск 2 . Акустика, оптика, магнетизм, электричество, гальванизм, механический отдел, приложения / А.П. Киселев. - М.: Ленанд, 2016. – С. 234.
Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика ч.2.Электричество и магнетизм: Учебное пособие для технических университетов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – С. 428.
Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3–х тт. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. 7–е изд., стер. / И.В. Савельев. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – С. 216.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – 5–е издание / И.Е. Иродов. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – С. 197.
2
1. Зисман Г.А. Курс общей физики. Том 2: электричество и магнетизм / Г.А. Зисман, О.М. Тодес. - М.:, 2017. - 811 c.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – 5–е издание / И.Е. Иродов. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 319 с.
3. Киселев А. П. Элементарная физика. Со многими упражнениями и задачами. Выпуск 2 . Акустика, оптика, магнетизм, электричество, гальванизм, механический отдел, приложения / А.П. Киселев. - М.: Ленанд, 2016. - 312 c.
4. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3–х тт. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. 7–е изд., стер. / И.В. Савельев. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 496 c.
5. Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика ч.2.Электричество и магнетизм: Учебное пособие для технических университетов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – 738 с.
Вопрос-ответ:
Что такое поглощение и рассеяние света?
Поглощение света - это процесс, при котором энергия световых волн передается веществу, а результатом является поглощение некоторой части света. Рассеяние света - это явление, при котором световые волны изменяют направление своего распространения при взаимодействии с различными объектами.
Что такое комбинационное рассеяние света?
Комбинационное рассеяние света - это процесс, при котором свет рассеивается веществом совместно с изменением его частоты. В результате комбинационного рассеяния, длина волны рассеянного света может отличаться от длины волны падающего света.
Какие объекты используются в комбинационном рассеянии света?
Для проведения комбинационного рассеяния света используются лазер, кристалл или кювета с рассеивающим веществом и призма Николя. Лазер является источником света, кристалл или кювета служат для рассеивания света, а призма Николя позволяет наблюдать рассеянный свет под определенным углом.
Как изменяется направление световых волн при комбинационном рассеянии?
При комбинационном рассеянии света, направление световых волн изменяется под определенным углом рассеяния q относительно направления падающего пучка света.
Каков механизм комбинационного рассеяния света?
Механизм комбинационного рассеяния света связан с индуцированным дипольным моментом, который возникает под действием электрического вектора падающей световой волны на рассеивающем веществе.
Какие явления происходят при поглощении и рассеянии света?
Поглощение света - это процесс, при котором энергия световых фотонов передается веществу и вызывает переход электронов в более высокие энергетические состояния. Рассеяние света - это явление, при котором свет изменяет свое направление движения при взаимодействии с молекулами или частицами вещества.
Что такое комбинационное рассеяние света?
Комбинационное рассеяние света - это процесс, при котором вещество рассеивает свет, приводящий к изменению энергии молекулы или частицы. В результате этого рассеяния происходит изменение длины волны света и образование новых рассеянных фотонов с другой энергией.
Какие элементы используются в качестве источника света при комбинационном рассеянии?
В качестве источника света при комбинационном рассеянии часто применяют лазеры. Лазер создает монохроматический свет с низкой дисперсией, что позволяет легче наблюдать рассеянный свет и анализировать его спектральные особенности.
Под каким углом наблюдается рассеянный свет при комбинационном рассеянии?
Рассеянный свет наблюдается под углом рассеяния, который обычно составляет 90 градусов относительно направления падающего пучка света. Это угол позволяет наиболее эффективно регистрировать рассеянные фотоны и анализировать их спектральные характеристики.
Что представляет собой электрический вектор падающей световой волны?
Электрический вектор падающей световой волны - это векторное поле, которое описывает направление и поляризацию света. Индуцированный дипольный момент возникает в рассеивающем веществе под действием электрического поля падающего света и взаимодействует с падающей волной, вызывая комбинационное рассеяние света.
Что такое поглощение света?
Поглощение света - это процесс, при котором частицы вещества поглощают энергию падающего на них света, что приводит к изменению их энергетического состояния и возникновению различных оптических явлений.