光的吸收、色散和散射物理光学.ppt
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1、教学目标:教学目标:掌握朗伯定律、瑞利定律;理解光的吸掌握朗伯定律、瑞利定律;理解光的吸 收、散射和色散的特点及相互联系;了收、散射和色散的特点及相互联系;了 解有关现象的经典理论解释。解有关现象的经典理论解释。第六章第六章 光的吸收、散射和色散光的吸收、散射和色散内容分析:内容分析:第一单元(第一单元(1):经典电磁理论中用以):经典电磁理论中用以 解释光与质相互作用的电偶极子模型。解释光与质相互作用的电偶极子模型。第二单元(第二单元(2):光的吸收及规律。):光的吸收及规律。第三单元(第三单元(3):光的散射及规律。):光的散射及规律。第四单元(第四单元(4):光的色散及规律。):光的色散
2、及规律。I0II-dIdxxx+dxlX定义:光通过介质后出现的出射光强小于入射光强的定义:光通过介质后出现的出射光强小于入射光强的现象。现象。解释:用经典电磁理论中的振子模型解释:光能解释:用经典电磁理论中的振子模型解释:光能 振动能振动能 热能。热能。21 吸收定律吸收定律1朗伯定律朗伯定律2 设光通过厚度为设光通过厚度为dx的介质层时,的介质层时,3 光强由光强由I减少为减少为(IdI),),则有则有 4 成立成立2 2 光的吸收光的吸收2比尔定律比尔定律3实验表明:在浓度较低的溶液中,吸收系数实验表明:在浓度较低的溶液中,吸收系数 a与与溶液溶液4浓度浓度C成正比,成正比,a=AC。A
3、为与溶液浓度为与溶液浓度C无关的无关的常常5数,表征物质的分子特性。数,表征物质的分子特性。6代入代入 a与与C的关系,朗伯定律变形为的关系,朗伯定律变形为7这称为比尔定律。利用比尔定律,通过测量这称为比尔定律。利用比尔定律,通过测量I可得可得溶溶8液浓度液浓度C。积分可得通过厚度为积分可得通过厚度为l的介质后的光强的介质后的光强I,22 吸收类型吸收类型一般吸收:一般吸收:a值很小且不随波长发生明显变化,即值很小且不随波长发生明显变化,即 呈现所谓呈现所谓“透明透明”状态。状态。选择吸收:选择吸收:a值很大且随波长发生急剧变化,即呈值很大且随波长发生急剧变化,即呈 现现“不透明不透明”状态。
4、状态。吸收普遍存在于一切介质中,任何介质中都可发生两吸收普遍存在于一切介质中,任何介质中都可发生两种类型的吸收,关键取决于波长。种类型的吸收,关键取决于波长。23 吸收光谱吸收光谱产生连续光谱的光源在通过介质后产生吸收,所形成产生连续光谱的光源在通过介质后产生吸收,所形成的光谱为吸收光谱,如图的光谱为吸收光谱,如图65所示。吸收系数大的位所示。吸收系数大的位置出现谱线消失。置出现谱线消失。用途:物质的定量分析;气象、天文研究。用途:物质的定量分析;气象、天文研究。定义:光通过某些介质时,在偏离正常传播方向上有定义:光通过某些介质时,在偏离正常传播方向上有 光出射的光出射的 现象。现象。3 3
5、光的散射光的散射31 散射类型散射类型 1 瑞利散射瑞利散射 发生于混浊介质中。原因是在均匀介质中包含许发生于混浊介质中。原因是在均匀介质中包含许 多线度比波长更小的、折射率不同的其他物质的多线度比波长更小的、折射率不同的其他物质的 微粒。微粒。2 分子散射分子散射 发生于表面看来均匀纯净的介质中。原因是介质发生于表面看来均匀纯净的介质中。原因是介质 中分子密度中分子密度 起伏破坏了介质的均匀性而导致。起伏破坏了介质的均匀性而导致。32 散射定律散射定律1正常传播方向上的光强正常传播方向上的光强2 因为散射分散了正常传播方向上的光能量,表因为散射分散了正常传播方向上的光能量,表现为正常传播方向
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- 吸收 色散 散射 物理光学
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