Курс общей физики. Лазарев А.П - 71 стр.

UptoLike

Рубрика: 

71
вероятное направление колебаний , то такой свет называется частично
поляризованным (рис. 2б).
С помощью специальных устройств из пучка естественного света
можно выделить луч, в котором колебания вектора
E
будут происходить в
одном определенном направлении в плоскости, перпендикулярной лучу
(рис. 2в). Такой луч называется плоскополяризованным или
линейнополяризованным. Очевидно, что свет, излучаемый отдельным
атомом , является полностью поляризованным (во всяком случае, в течение
всего периода излучения этого атома).
Плоскость, в которой происходят колебания вектора напряженности
E
электрического поля, называется плоскостью колебаний .
Плоскость, в которой колеблется вектор индукции магнитного поля
B
, называется плоскостью поляризации. Следовательно, плоскость
колебаний перпендикулярна плоскости поляризации.
Практически неполяризованным светом можно считать дневной свет.
Искусственные источники света , как правило, дают частично
поляризованный свет. Вольфрамовая нить электрической лампочки
излучает свет, поляризованный до 15 20%, ртутная лампа до 5 8%,
люминесцентные лампы испускают сильно поляризованный свет.
Естественный свет можно поляризовать , т.е. превратить его в
поляризованный свет. Для этого надо создать такие условия, при которых
колебания вектора напряженности
E
электрического поля могли бы
совершаться только вдоль одного определенного направления. Подобные
условия могут, например , создаваться при прохождении естественного
света сквозь среду , анизотропную в отношении электрических колебаний .
Как известно, такая анизотропия свойственна кристаллам . На рис. 3
показано, как при попадании естественного света на поляризатор П из
последнего выходит поляризованный луч . Чтобы убедиться в том , что
полученный луч поляризован, и выяснить направление поляризации,
поставим на его пути дальше вторую такую же поляризующую пластинку
А , называемую в этом случае анализатором . Если оптические оси
поляризатора и анализатора параллельны друг другу, то поляризованный
свет пройдет через анализатор , почти не снижая своей интенсивности .
Если же оптические оси поляризатора и анализатора перпендикулярны , то
анализатор полностью погасит падающий на него поляризованный луч. В
О
1
S
А П
О
О
П оле зрения
Рис.3
О
1
                                            71
вероятное на пра вление к олеба ний, то та к ой свет на зы ва ется ча стично
поляризова нны м (рис. 2б).
       С пом ощ ью специа льны х устройств из пучк а естественного света
м ожно вы делить луч, в к отором к олеба ниявек тора E будутпроисходить в
одном определенном на пра влении в плоск ости, перпендик улярной лучу
(рис. 2в). Т а к ой луч на зы ва ется плоск ополяризова нны м              или
линейнополяризова нны м . О чевидно, что свет, излуча ем ы й отдельны м
а том ом , является полностью поляризова нны м (во всяк ом случа е, в течение
всего периода излученияэтого а том а ).
       П лоск ость, в к оторой происходят к олеба ния век тора на пряженности
 E элек трическ ого поля, на зы ва етсяплоск остью к олеба ний.
       П лоск ость, в к оторой к олеблется век тор индук ции м а гнитного поля
 B , на зы ва ется плоск остью      поляриза ции. С ледова тельно, плоск ость
к олеба ний перпендик улярна плоск ости поляриза ции.
       П ра к тическ и неполяризова нны м светом м ожно счита ть дневной свет.
И ск усственны е источник и света , к а к пра вило, да ю т ча стично
поляризова нны й свет. В ольф ра м ова я нить элек трическ ой ла м почк и
излуча ет свет, поляризова нны й до 15 – 20%, ртутна я ла м па до 5 – 8%,
лю м инесцентны е ла м пы испуск а ю тсильно поляризова нны й свет.
       Е стественны й свет м ожно поляризова ть, т.е. превра тить его в
поляризова нны й свет. Д ля этого на до создать та к ие условия, при к оторы х
к олеба ния век тора на пряженности E элек трическ ого поля м огли бы
соверш а ться тольк о вдоль одного определенного на пра вления. П одобны е
условия м огут, на прим ер, созда ва ться при прохождении естественного
                                     1                           1
                                 О                           О

 S

                                                                             П оле зрения

                                 О
                             П                         А О
                                         Рис.3
света ск возь среду, а низотропную в отнош ении элек трическ их к олеба ний .
        К а к известно, та к а я а низотропия свойственна к риста лла м . Н а рис. 3
пок а за но, к а к при попа дании естественного света на поляриза тор П из
последнего вы ходит поляризова нны й луч. Ч тобы убедиться в том , что
полученны й луч поляризова н, и вы яснить на пра вление поляриза ции,
поста вим на его пути да льш е вторую та к ую же поляризую щ ую пла стинк у
А , на зы ва ем ую в этом случа е а на лиза тором . Е сли оптическ ие оси
поляриза тора и а на лиза тора па ра ллельны друг другу, то поляризова нны й
свет прой дет через а на лиза тор, почти не снижа я своей интенсивности.
Е сли же оптическ ие оси поляриза тора и а на лиза тора перпендик улярны , то
а на лиза тор полностью пога сит па да ю щ ий на него поляризова нны й луч. В