Назад

Оптика

Тема 6

01. Вводный урок по теме «Оптика»

9 мин

02. Природа света. Скорость света

14 мин

03. Развитие представлений о природе света. Принцип Гюйгенса

12 мин

04. Законы геометрической оптики

16 мин

05. Преломление света. Полное внутреннее отражение

27 мин

06. Практическая работа по теме «Определение показателя преломления стекла»

21 мин

07. Линза. Формула тонкой линзы (Зеленин С. В.)

18 мин

08. Линзы (Ерюткин Е. С.)

14 мин

09. Построение изображений, даваемых линзами (Зеленин С. В.)

15 мин

10. Построение изображения в линзах (Ерюткин Е. С.)

22 мин

11. Решение задач по теме «Формула тонкой линзы»

23 мин

12. Волновая оптика. Интерференция света

20 мин

13. Поляризация (Д. М. Побединский)

16 мин

14. Поляризация света (Зеленин С. В.)

14 мин

15. Поляризация света (Назаров А. В.)

5 мин

16. Дифракция

24 мин

17. Дифракция света

17 мин

18. Дифракция. Поляризация

6 мин

19. Практическая работа по теме «Наблюдение интерференции и дифракции света»

16 мин

20. Дисперсия света

20 мин

21. Решение задач по теме «Оптика»

15 мин

22. Закон прямолинейного распространения света

20 мин

23. Закон отражения света. Плоское зеркало

21 мин

15. Поляризация света (Назаров А. В.)

Видео доступно по абонементу

"

Введение

Когда мы ранее рассматривали электромагнитные волны, то выяснили, что они являются поперечными. Это означает, что колебание векторов напряженности электрического поля и индукции магнитного поля происходит в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Также эти векторы перпендикулярны друг другу (см. рис. 1).

Но мы ничего не говорили об ориентации этих векторов в плоскости колебания. Рассмотрим колебание вектора напряженности электрического поля.

В естественном свете колебания происходят по всем возможным направлениям (см. рис. 2).

Линейно- ( плоско-) поляризованный свет – если колебания происходят в одном направлении (см. рис. 3).

Поляризованный свет получают при помощи поляризаторов. Например, это может быть поляроид, который представляет собой особую тонкую кристаллическую пенку, которая нанесена на какую-либо поверхность. Если посмотреть через поляризатор на естественный свет и покрутить его вокруг своей оси, то ничего не произойдет. Свет лишь станет менее интенсивным и приобретет характерную окраску (см. рис. 4).

Однако если пропустить свет через две такие пластинки, мы обнаруживаем у него новые свойства. При вращении одной пластинки относительно другой интенсивность прошедшего света будет меняться от полного пропускания в случае, когда плоскости поляризации обоих пластинок совпадают, до полного гашения, в случае, когда эти плоскости перпендикулярны (см. рис. 5).

Аналогичный опыт можно проделать и с механическими волнами. Можно возбудить колебания шнура, которые быстро будут менять свое направление. Если мы пропустим этот шнур через щель, то она выделит колебания в одной плоскости. Таким образом, получится поляризованная волна (см. рис. 6).

Если мы пропустим шнур через две таких щели, то:

1. Если эти щели будут параллельны друг другу, колебания будут проходить полностью (см. рис. 7).

2. Если щели будут перпендикулярны друг другу, то после второй щели колебания полностью погасятся (см. рис. 8).

Помимо поляроидов, существуют естественные поляризаторы. Например, пластинки из турмалина или исландского шпата, которые вырезаны определенным способом. Эти вещества представляют собой кристаллы с определенной симметрией, которые называются одноосными. При прохождении естественного света через такую пластину на выходе получается плоскополяризованный свет (см. рис. 9-10).

Также свет отраженный или преломленный большинством неметаллических поверхностей является частично поляризованным.

Частично поляризованный свет – смесь естественного и поляризованного света.

Помимо линейной поляризации, существуют другие виды поляризации:

  1. Круговая (см. рис. 11).

  2. Эллиптическая.

При круговой и эллиптической поляризации вектор напряженности электрического поля в плоскости колебаний описывает круг или эллипс.

Явление поляризации электромагнитных волн находит огромное применение. Например, в трехмерном кинематографе оно используется для разделения изображения для левого и правого глаза. В обычной видео- и фотоаппаратуре поляризационные фильтры используются для улучшения качества изображения. Также на качественные солнечные очки наносится поляризационная пленка, для того чтобы избавиться от бликов, которые получаются при отражении света.

Именно опыты с поляризатором доказали поперечность электромагнитных волн и еще раз подтвердили теорию Максвелла. Поляризовать продольные волны невозможно, так как колебание продольных волн происходит вдоль направления распространения волны.

Явление поляризации света в очередной раз доказывает волновую природу света.

"

Обсуждение