Методические указания к выполнению лабораторных занятий по дисциплине «физика» Алмалык 2020


Поляризация при двойном лучепреломлении



Download 2,44 Mb.
bet32/41
Sana08.04.2022
Hajmi2,44 Mb.
#536608
TuriМетодические указания
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41
Bog'liq
Методичка (3) (2)

Поляризация при двойном лучепреломлении. Поля­ризованный свет получается также при прохождении света через ани­зотропные вещества, т.е. вещества, свойства которых в различных направлениях различны. При прохождении света через такое вещест­во возникают два луча: обыкновенный и необыкновенный. Такое яв­ление называется двойным лучепреломлением. Обыкновенный и необык­новенный лучи поляризованы во взаимно-перпендикулярных плоскостях.
Вещества, в которых фазовая скорость электромагнитных волн зависит от направления распространения, называются анизотропными. В материалах с двойным лучепреломлением анизотропия зависит также от поляризации. Двоякопреломляющими свойствами обладают: многие кристаллы (исландский шпат, кварц, слюда, турмалин и другие); многие прозрачные вещества (стекло, искусственные смолы), находящиеся под действием внутренних или внешних сил; некоторые изотропные вещества под действием электрического поля (эффект Керра).
Выделив один из двух преломленных лучей, можно получить поляризованный свет. Его энергия составляет не более 50 % энергии падающего луча.
На свойствах двойного лучепреломления исландского шпата осно­вано устройство призмы Николя, прибора, служащего для получения поляризованного света. В призме Николя, которая представляет собой специальным образом обработанный кристалл исландского шпата (передние грани отшлифованы под определенным углом, кристалл распилен и склеен канадским бальзамом), обыкновенный луч отводится за счет полного внутреннего отражения от плоскости склейки.
Полутеневое поле зрения Получить полутеневое поле поляриметра можно различными спо­собами, основанными, однако, на одной и той же идее своеобразно­го "разделения" пучка, вышедшего из поляризатора, на две части. Рассмотрим кристаллическую пластинку, вырезанную параллельно оптической оси. При прохождении через такую пластинку обыкновенный и необыкновенный лучи приобретают разность фаз, равную π/2. Пусть свет, прошедший поляризатор, имеет колебания в плоскости Р2 (рис.1), составляющей угол  вертикалью. Поставим на пути этого пучка света кварцевую пластинку так, чтобы она закрывала одну его половину, например, левую. При определенной толщине пластинки последняя до­вернет плоскость поляризации в прикрываемой ею половине пучка на угол 2 – угол между плоскостью колебаний в падающем луче и осью пластинки).
Таким образом, в левой половине пучка света колеба­ния будут происходить в нап­равлении Р1 (рис.1), а в пра­вом по-прежнему в направлении Р2. Будем наблюдать такой пучок через анализатор. Очевидно, если анализатор распо­ложить так, чтобы его плоскость пропускания А была перпендику­лярной плоскости Р2, то луч, освещающий правую половину, будет погашен, и поле зрения в этой половине будет темным, в то время как часть света, освещающего левую половину, пройдет через анализатор и потому после этой половины будет более или менее светлым. Если анализатор расположить так, чтоб ы его плоскость пропускания была перпендикулярна плоскости Р1, то будет наблю­даться обратное явление, ясно, что обе половины поля зрения бу­дут иметь одинаковое освещение только при положении АОС или А||ОС (для практических целей более удобным оказывается первое положение). При незначительном отклонении анализатора в ту или иную сторону более темным будет то правая, то левая половина поля зрения. Поле зрения с описанными свойствами и называется полу- теневым полем.
Для увеличения точности фотометрических измерений в некото­рых поляриметрах устраивают тройную полутень, которая в принципе ничем не отличается от двойной, но одно из полей здесь разделя­ется другим полем на две равные части, так что поле зрения сос­тоит как бы из 3 частей (рис.2). Так сделано и в приборе, который используется в данной работе. Очевидно, кварцевая пластинка прикрывает здесь центральную часть п оляризатора. Вращая ана­лизатор, можно, конечно, добить­ся, чтобы все три поля имели одинаковую яркость. Если далее между анализатором и поляризато­ром поместить оптически активное вещество (ОАВ) (например, раст­вор сахара), то ясно, что полутени будут опять не одинаково ярки­ми (рис.2,а,в). Одинаковой яркости можно добиться, если анализа­тор повернуть на тот угол , на который повернулась плоскость поляризации при прохождении света через ОАВ. Этот принцип из­мерения  и используется в описываемом приборе.

Download 2,44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish