Аны сайық.
бекітейік те, поршеньді төмен қарай жыл
4.14-сурет
1-тәжірибе. Бүйір жағы қалың цилиндр
алайық. Оның бір жағындағы саңылауды
кейін тығын цилиндрден ұшып кетеді. Бұл
жытайық (4.15-сурет). Қайсыбір уақыттан
цилиндрдегі ауа қысымының артуынан бір-
лік ауданға келетін молекулалардың соққы
санының артқанын білдіреді. Ауа сығылғанға
S
S
дейін молекулалар үлкен көлем алса, сығыл-
ғаннан кейін кіші көлемге шоғырланатын
болады. Сондықтан молекулалардың ыдыс
қабырғасын соққылау саны артып, ал мұның
4.15-сурет өзі қысымның артуына әкеледі.
Po
P.
860
1) дифракция (от лат. diffractus — разломанный) волн, явления, наблюдаемые при прохождении волн мимо края препятствия, связанные с отклонением волн от прямолинейного распространения при взаимодействии с препятствием. из-за д. волны огибают препятствия, проникая в область тени. именно д. звуковых волн объясняется возможность слышать голос человека, находящегося за углом дома. дифракцией радиоволн вокруг поверхности земли объясняется приём радиосигналов в диапазоне длинных и средних радиоволн далеко за пределами прямой видимости излучающей антенны.
3)дифракционная решётка — оптический прибор, работающий по принципу дифракции света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. первое описание явления сделал джеймс грегори, который использовал в качестве решётки птичьи перья.
4)
2)
принцип гюйгенса — френеля формулируется следующим образом:
каждый элемент волнового фронта можно рассматривать, как центр вторичного возмущения, вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.
И лишь если конструкция лазера такова, что одна из поляризаций чем-то выгоднее всех остальных (особенности кристаллической структуры рабочего тела, наклонённые выходные окна трубок газовых лазеров и т. д.) , лазер будет давать поляризованное излучение.
лазер в общем не является источником когерентного излучения. Его излучение может быть даже белым!
Поляризация. Электромагнитные волны называются поляризованными, если направление векторов сохраняется неизменным в пространстве или изменяется по определенному закону. Различают линейно-поляризованное, поляризованное по кругу и эллиптически поляризованное излучение. С квантовой точки зрения поляризация объясняется выполнением правил отбора при излучении фотона, так что фотон может иметь магнитное квантовое число mj = 0 ± 1, соответствующее его магнитному моменту, а также спин, направленный противоположно этому моменту и имеющий строго дискретную ориентацию в пространстве, что и определяет анизотропию поляризации фотона. Так, если mj = 0, то излученный квант не имеет спина и линейно поляризован, если mj = +1, то спин направлен в сторону движения фотона и излучение имеет правую круговую поляризацию, если mj = -1 спин направлен в другую сторону и излучение имеет левую круговую поляризацию. В зависимости от того, какие кванты когерентного излучения преобладают, будет тот или иной характер поляризации всего излучения. Если излучение не когерентно - говорить о поляризации не приходится, и такой свет называют естественным, но его можно сделать поляризованным с поляризаторов.