Какие свойства луча используются

Естествознание, 11 класс
Урок 19. Свойства лазерного излучения. Использование лазеров
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:
- Какие свойства у лазерного излучения?
- Какие типы лазеров существуют?
- Где применяются лазеры?
Глоссарий по теме:
Лазер – оптический квантовый генератор
Спонтанное излучение – самопроизвольное излучение кванта света атомом или молекулой при переходе электрона на более низкий энергетический уровень
Вынужденное излучение – явление испускания фотонов определённой частоты возбужденными атомами, молекулами и другими квантовыми системами под действием фотонов (внешнего излучения) такой же частоты
Метастабильное состояние атома – возбужденное энергетические состояние, которое может существовать достаточно долго ≈ 10-3с
Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц):
- Естествознание. 11 класс: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень под ред. И.Ю. Алексашиной. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – §28, С. 100-103.
- Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень; профильный уровень/А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др.- М.: Вентана-Граф, 2018. – 464 с.
- https://fb.ru/article/251655/printsip-deystviya-lazera-osobennosti-lazernogo-izlucheniya
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Изучая корпускулярные свойства света, мы уже познакомились с лазером. Процесс излучения обусловлен переходом электрона с более высокого энергетического уровня на более низкий. Излучение кванта света в таком процессе происходит самопроизвольно и называется спонтанным излучением. Лазер усиливает свет за счёт вынужденного излучения.
Рассмотрим устройство лазера на примере рубинового.
В центре находится кристалл рубина, состоящий из атомов алюминия и кислорода с небольшой примесью атомов хрома. Этот кристалл имеет строго параллельные торцы и на него навита спиральная газоразрядная лампа, называемая – лампа накачки. Под действием света лампы атомы хрома переходят на метастабильный уровень. Параллельные торцы кристалла покрывают тонким слоем серебра, делая их зеркальными, при этом один из зеркальных торцов делают частично прозрачным. Выходящее из этого торца излучение и представляет собой луч лазера. Устройство, обеспечивающее многократное отражение фотонов только одного направления, называется резонатором. Резонатор состоит из рабочей зоны с зеркалами с двух сторон. Причём одно из них частично прозрачное.
Рассмотрим свойства лазерного излучения.
Высокая монохроматичность: при разложении лазерного излучения в спектр получается очень узкая линия, намного уже, чем для естественного света. Это свойство оказалось важным для научных исследований в области спектроскопии, молекулярной физики и химии.
Лазерное излучение кроме высокой монохроматичности обладает также очень малым угловым расхождением пучка (в 104 раз меньше, чем у традиционных оптических осветительных систем, например, у прожектора). Малая угловая расходимость позволяет фокусировать излучение линзами и вогнутыми зеркалами вплоть до 1 мкм и создавать значительные плотности мощности на облучённых участках. По этому показателю лазерное излучение превосходит излучение всех других источников света.
Ещё одно свойство – высокая интенсивность и короткая длительность. Она позволяет сконцентрировать в малом объеме значительную энергию. Лазер не требует времени для нагрева, поэтому возможно получать импульсы длительностью 10-15с. Это позволяет рассмотреть даже процесс протекания быстрых химических реакций.
Помимо всех вышеперечисленных свойств также можно выделить когерентность и поляризованность. Эти характеристики важны в диагностических исследованиях. Лазерное излучение обладает высокой когерентностью за счет явления вынужденного излучения. Излучение, создаваемое отдельными точками активной среды, имеет сдвиги фазы, соответствующие распространению одной плоской электромагнитной волны, так что из лазера выходит электромагнитная волна с постоянной фазой и амплитудой.
Конструкции лазеров очень разнообразны. Лазеры различаются: способом накачки (оптическая накачка, возбуждение электронным ударом, химическая накачка и т. п.); рабочей активной средой (газы, жидкости, стекла, кристаллы, полупроводники и т.д.); конструкцией резонатора; режимом работы (импульсный, непрерывный). Эти различия определяются многообразием требований к характеристикам лазера в связи с его практическими применениями.
Благодаря своим особым свойствам по сравнению с другими источниками света лазеры широко применяются во многих областях деятельности человека.
Узкий нерасходящийся луч применяется при строительстве туннелей, метрополитенов, когда необходимо провести прямую линию на большое расстояние. При помощи специальной установки создается лазерный луч, определяющий трассу. Ориентируясь на него, управляющий экскаватором человек может стабильно трудиться. Также это свойство лазеров применимо для создания оружия с оптическим прицелом. Используя хорошо отлаженное оружие, пуля попадает точно в пятно, образованное лазером на мишени
Точная фокусировка лазерного луча позволяет использовать его для записи информации на оптические диски.
Высокая интенсивность излучения используется в медицине, в частности в микрохирургии. Лазер представляет собой тончайший скальпель, с помощью которого можно вырезать мельчайшие участки ткани.
Это же свойство применяется и других устройствах для разрезания различных материалов, проделывания отверстий. При воздействии лазерного излучения на материалы облучаемый участок сначала нагревается, затем плавится и испаряется. Дозируя тепловые нагрузки, можно обеспечить практически любой тепловой режим нагреваемого участка, который в результате и определяет вид технологической обработки.
Использование лазеров привело к открытию совершенно новых областей исследования. Особенно ярким примером новой области исследования является нелинейная оптика. Высокая интенсивность лазерного излучения позволяет наблюдать явления, обусловленные нелинейным откликом среды: генерация гармоник, вынужденное рассеяние и др.
С появлением лазеров спектроскопия не только расширила свои прежние возможности, но и получила совершенно новые идеи. Использование одночастотных лазеров позволило проводить спектроскопические измерения с разрешающей способностью, которая на много порядков превышает разрешение, достигаемое с помощью обычных спектроскопических методов. Это открыло путь к новому и более детальному изучению структуры вещества.
Осуществление термоядерного синтеза и использование его в мирных целях позволит человечеству получить неограниченный источник энергии. Предполагают, что лазеры позволят создать высокую температуру для дейтериево-тритиевой плазмы и удержания этой плазмы.
Лазеры, обладая высокой монохроматичностью, применяются в голографии.
Полупроводниковые лазеры применяются для передачи информации в быту и системе космической связи
Всё большее применение лазеры находят в искусстве. С их помощью создаются феерические быстроизменяющиеся живописные картины на сцене.
Таким образом благодаря уникальным свойствам лазеры находят применение в различных областях промышленности, в медицине, искусстве, военном деле.
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля:
Текст задания 1.:
Попарно соединяя овалы, решите ребус-соответствие:
Фразы:
- Прибор, в котором используют лазерный луч
- Оптический квантовый генератор
- Оптический прибор для просмотра стерео-слайдов
- Стереоскоп
- Дисковод
- Лазер
Правильный вариант: надписи в соединённых фигурах должны составить следующие фразы:
- Прибор, в котором используют лазерный луч – дисковод
- Оптический квантовый генератор – лазер.
- Оптический прибор для просмотра стереослайдов – стереоскоп.
Текст задания 2.:
Разместите предложенные варианты ответов в две колонки по указанному критерию
Типы лазеров по способу накачки | Типы лазеров по виду активной среды | Свойства лазерного излучения |
Монохроматичность, твёрдотельные, интенсивность, полупроводниковые, жидкостные, когерентность, химические, газовые, оптические, электрические, направленность
Правильные варианты
Типы лазеров по способу накачки | Типы лазеров по виду активной среды | Свойства лазерного излучения |
Оптические, электрические, полупроводниковые, химические | Твердотельные, жидкостные, газовые | Монохроматичность, интенсивность, когерентность, направленность |
Светово́й луч в геометрической оптике — линия, вдоль которой переносится световая энергия. Менее чётко, но более наглядно, можно назвать световым лучом пучок света малого поперечного размера.
Понятие светового луча является краеугольным приближением геометрической оптики. В этом определении подразумевается, что направление потока лучистой энергии (ход светового луча) не зависит от поперечных размеров пучка света. В силу того, что свет представляет собой волновое явление, имеет место дифракция, и в результате узкий пучок света распространяется не в каком-то одном направлении, а имеет конечное угловое распределение.
Однако в тех случаях, когда характерные поперечные размеры пучков света достаточно велики по сравнению с длиной волны, можно пренебречь расходимостью пучка света и считать, что он распространяется в одном единственном направлении: вдоль светового луча.
Эйкональное приближение в волновой оптике[править | править код]
Понятие светового луча можно вывести и из строгой волновой теории света в рамках так называемого эйконального приближения. В этом приближении считается, что все свойства среды, сквозь которую проходит свет, изменяются на расстояниях порядка длины волны света очень слабо. В результате, электромагнитную волну в среде можно локально рассматривать как кусочек фронта плоской волны с некоторым определённым вектором групповой скорости (которая, по определению, и ответственна за перенос энергии). Таким образом, совокупность всех векторов групповой скорости образует некоторое векторное поле. Пространственные кривые, касательные к этому полю в каждой точке, и называют световыми лучами. Поверхности, ортогональные в каждой точке к полю групповых скоростей, называются волновыми поверхностями.
В эйкональном приближении удаётся вместо уравнения для электромагнитной волны получить уравнение для распространения светового потока (то есть, для квадрата амплитуды электромагнитной волны) — уравнение эйконала. Решениями уравнения эйконала как раз и являются световые лучи, выпущенные из заданной точки.
Ход световых лучей[править | править код]
Световые лучи и принцип Ферма[править | править код]
Если свойства среды не зависят от координат (то есть если среда однородна), то световые лучи являются прямыми. Это следует непосредственно из эйконального приближения волновой оптики, однако то же самое удобно сформулировать исключительно в терминах геометрической оптики с помощью принципа Ферма. Стоит, однако, подчеркнуть, что применимость самого принципа Ферма к ходу световых лучей обосновывается только на уровне волновой оптики.
Законы преломления и отражения[править | править код]
Очевидно, что законы геометрической оптики не смогут помочь в случаях, когда одна среда резко, на расстояниях меньше длины волны света, сменяется другой средой. В частности, геометрическая оптика не может ответить на вопрос, почему вообще должно существовать преломление или отражение света. Ответы на эти вопросы даёт волновая оптика, однако результирующие закон преломления света и закон отражения света могут быть сформулированы опять же на языке геометрической оптики.
Гомоцентрические пучки[править | править код]
Набор близких световых лучей может рассматриваться как пучок света. Поперечные размеры пучка света не обязаны оставаться неизменными, поскольку в общем случае разные световые лучи не параллельны друг другу.
Важным случаем пучков света являются гомоцентрические пучки, то есть такие пучки света, все лучи которого пересекаются в какой-либо точке пространства. Такие пучки света могут быть формально получены из точечного источника света или из плоского светового фронта с помощью идеальной линзы. Стандартные задачи на построение изображений в оптических системах используют как раз свойства таких пучков.
Негомоцентрические пучки не сходятся в одну точку пространства. Вместо этого, каждый малый участок такого пучка сходится в свой фокус. Геометрическое место всех таких фокусов негомоцентрических пучков называется каустикой.
См. также[править | править код]
- Световой пучок
Литература[править | править код]
- Борн М., Вольф Э.. Основы оптики. М., 1973.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Оптика. М., «Наука», 1985.
- Ф. А. Королев, «Теоретическая оптика», М., «Высшая. школа», 1996.
- Вопросы и Ответы
- Другие предметы
- Какие свойства светового луча используются в астрономии
0 голосов
9 просмотров
Какие свойства светового луча используются в астрономии
- какие
- свойства
- светового
- используются
- астрономии
- 1 — 4 классы
- другие предметы
спросил
18 Март, 18
от
Blecgemml_zn
(12 баллов)
в категории Другие предметы
|
9 просмотров
1 Ответ
0 голосов
Например:в турникете метро -фотоэффект
в очках — фокусирование линзой
в на экране киноатеатра-отражение
в астрономии — преломление
для печати цветных фото -энергия
ответил
18 Март, 18
от
Ilyhaпопов_zn
(43 баллов)
Похожие задачи
- Какие свойства светового луча используются в астрономии???
- Какие приборы используются в физике и астрономии для наблюдения и эксперимента
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро в очках на зеркале…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро,в очках,на икране…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро, в очках, на экране…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро в очках на экране кинотеатра…
- Какие свойства светового луча используются при печати цветных фотографий
- Какие свойства светового луча используются •в турникете метро •в очках •на экране…
- Какие свойства светового луча используются в турнике метро
- Какие свойства светового луча используются: В турнике метро-? В очках-? На экране…
- Какие свойства светового луча используются при печати цветных фотографий? Помогите плиз!!!
- 4 класса Какие свойства светового луча используются
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро
- Какие свойства светового луча используются в Турникете метро В очках На экране…
- Какие свойства светового луча используются , в турнекете,в очках,на экране…
- Помогите ответить! Какие свойства светового луча используются в турникете метро, в очках,…
- Какие свойства светового луча используются на экране кинотеатра?
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро?
- Какие свойства светового луча используются 1.в турнике метро 2.в очках 3.на экране…
- какие свойства светового луча используются в турникете метро
- какие свойства светового луча используются на экране кинотеатра
- какие свойства светового луча используются 1) в турникете метро 2) вочках 3) на…
- Что припятствует распространению звука и света?
Какие свойства светового луча… - Почему возникла необходимость в астрономии (5 причин).
Популярное в поиске
Отметьте правильную морфологическую ха… %2525252525d0%252525252596%2… Решите+неравенство++log3(1-x)>log3(3-2x) y%25253dcossqrt%252528x-1%… Живописное Миссури %25252525D0%2525252590%25252525D… 232%2f91 %d1%87%d1%2… C8H10 AlCl3 3.+%2525252525252525252525252525d0%252… %d0%97%d0%b0 8 %d1%87 %d… Выращиванием дрожжей для получения кор… Масса+соли Б?%… 6%2525255e6%2525252bx%2525… %d1%8d%2… y%252525253dcos+sqrt%25252… 1-2%2525252525252525252Bcos%2525252525. 31+%252525D0%2525259D%… Кто+автор+»Сказания+о+белгородских+кол… 3x+1%2525252Fx+1+3+x%2525252Fx+1 Рассмотрим такую задачу: на доске 4×4 … Правительство+РФ+-+это+какой+орган+вла… %252525252525D0%252525252525BD%2525252… 6%2525252525252525255E6%25252525252525. Ско?%… Затранскрибируйте+слово+«убраться» (150:x+6):7=8 %25252525d0%2525252592%25252525d1%2525… %25252525252525d1%2525252525252587%252… metal-balls_0.jpg Ес?%b… mgo can(nono3)2=cao mg(no3)299999′ uni…
Здравствуйте! На сайте Otvet-Master.ru собраны ответы и решения на все виды школьных задач и университетских заданий. Воспользуйтесь поиском решений на сайте или задайте свой вопрос онлайн и абсолютно бесплатно.
- Вопросы и Ответы
- Биология
- 4 класса Какие свойства светового луча используются
0 голосов
3 просмотров
4 класса Какие свойства светового луча используются
- класса
- какие
- свойства
- светового
- используются
- 1 — 4 классы
- биология
спросил
13 Апр, 18
от
Яноччка1_zn
(16 баллов)
в категории Биология
|
3 просмотров
1 Ответ
0 голосов
1. освещение
2. при прохождении через лупу — обжигающий луч
3. можно придомлять лучи для более сложного использования
ответил
13 Апр, 18
от
Пинушка_zn
(76 баллов)
Похожие задачи
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро в очках на зеркале…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро,в очках,на икране…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро, в очках, на экране…
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро в очках на экране кинотеатра…
- Какие свойства светового луча используются при печати цветных фотографий
- Какие свойства светового луча используются •в турникете метро •в очках •на экране…
- Какие свойства светового луча используются в турнике метро
- Какие свойства светового луча используются: В турнике метро-? В очках-? На экране…
- Какие свойства светового луча используются при печати цветных фотографий? Помогите плиз!!!
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро
- Какие свойства светового луча используются в Турникете метро В очках На экране…
- Какие свойства светового луча используются , в турнекете,в очках,на экране…
- Какие свойства светового луча используются в астрономии
- Какие свойства светового луча используются в астрономии???
- Помогите ответить! Какие свойства светового луча используются в турникете метро, в очках,…
- Какие свойства светового луча используются на экране кинотеатра?
- Какие свойства светового луча используются в турникете метро?
- Какие свойства светового луча используются 1.в турнике метро 2.в очках 3.на экране…
- какие свойства светового луча используются в турникете метро
- какие свойства светового луча используются на экране кинотеатра
- какие свойства светового луча используются 1) в турникете метро 2) вочках 3) на…
- Угол отражения светового луча равен 20 градусов. Какой угол между отраженным и падающим…
- В каком случае угол падения светового луча на зеркало меньше
- Вычислите время Прохождения светового луча через пластину если известно что толщина её…
Популярное в поиске
Кто+автор+»Сказания+о+белгородских+кол… 3x+1%25252525252Fx+1+3+x%2… %25252525252525d0%25252525252525b5. 232%25252f91+%2525d1%252587%2525d1%252… заполните сосуд mgo can(nono3)2=cao mg(no3)22121121121… 3x+1%2525252525252Fx+1+3+x%25252525252. 8%2525252525d0%2525252525bc-5%… 1/4y 3=17−1/12y %d0%b5%d0%… %2525252525252525d0%2525252525252525bd… 30%2525252525252B%252525252525D0%2… 3.+%252525252525D0%2525252… 232%252525252f91 %25252525d1%252… В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСПОЛОЖИТЬ… he+never+___+any+notice+of+what+i+do Верны ли следующие суждения о социальн… 31 %25252525D0%252525259D%25252525D0%2… 30 %252525D0%252525BC%252525D0%2… Изначально процесс формирования новой … Образ жизни гусеницы %d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d… Самые редкие фото дарины Лениной %252525252525d0%25252525252590%2525252… y%252525252525253dcossqrt%25252525… 30%252b%25d0%2… %d0%91%d0%bb%2… the%2525252525252525252bnational%2… 3.%25252525252B%2525252525D0%252525252. y%252527%25253Dx%25252Fy %2525252525D1%252525252581%25252…
Здравствуйте! На сайте Otvet-Master.ru собраны ответы и решения на все виды школьных задач и университетских заданий. Воспользуйтесь поиском решений на сайте или задайте свой вопрос онлайн и абсолютно бесплатно.