光的基本电磁理论
- 格式:ppt
- 大小:1.05 MB
- 文档页数:33
光的电磁理论
电磁波理论可以追溯到19世纪中叶。
根据现代物理学家哈伯拉
米尔(H.A. Lorentz)和电磁学家詹姆斯·迪芬(James Clerk Maxwell)的观点,电磁波是由电磁场产生的,而电磁场是由电荷产生的。
根据传统电磁理论,电磁波是由电荷的加速,通过重新分布电磁
场而发出的。
因此,电磁波的产生和传播主要取决于电荷的重新分布,以及电磁场的重新分布。
传统的电磁理论可以很好地解释电磁波的物理本质,而无线电和
宇宙电磁波的物理机理相对比较复杂。
它们在宇宙中形成,因此其传
播受到很多限制,如宇宙射线、宇宙线对地球的影响等。
电磁能被划
分为自旋电磁波和电荷电磁波两个类别。
自旋电磁波具有自旋角动量。
它出现在高能宇宙射线中,具有高能量和短波长。
而电荷电磁波受到
电荷加速的影响,其传播距离较远,其能量较低。
这些物理机理可以
解释电磁波的传播以及对物体的作用。
总之,电磁波理论可以很好地解释宇宙、无线电等电磁物理现象
的本质及物理机理。
它可以帮助我们深入了解电磁波之间的联系,为
后续研究打下基础。
光的电磁理论
光的电磁理论是物理学中一个重要的理论,它是由19世纪末的科学家麦克斯韦提出的,其基本思想是,空气中的电磁波是由电磁场产生的,电磁场可以沿着空气传播,最终产生光。
首先,光是由电磁场产生的,这个电磁场是由电场和磁场共同组成的,电场是由电荷产生的,磁场是由磁铁产生的,电荷和磁铁可以产生电磁波,这些电磁波可以沿着空气传播,最终产生光。
其次,光可以分为完全漫射光和反射光,完全漫射光是由电磁波在空气中沿着一个方向传播,最终产生的光,反射光是当电磁波碰到物体表面,由物体反射出来的光。
最后,光也可以发生变化,这种变化是由电磁波的波长和频率发生变化而引起的,电磁波的波长和频率的变化会引起光的颜色、亮度等变化。
总之,光的电磁理论是一种重要的物理学理论,它提出了空气中的电磁波是由电磁场产生的,电磁场可以沿着空气传播,最终产生光,并且,光还可以发生变化,这种变化是由电磁波的波长和频率发生变化而引起的。
光学中的电磁场理论与波动光学光学是研究光的传播和相互作用的科学,而电磁场理论是解释光的本质和行为的基础。
在光学中,我们经常使用电磁场理论来解释光的波动性质和光的传播规律。
本文将探讨光学中的电磁场理论以及波动光学的一些基本原理和应用。
首先,我们来了解一下电磁场理论。
电磁场理论是描述电磁波的传播和相互作用的理论框架。
根据电磁场理论,光是由电场和磁场相互作用而产生的。
电场和磁场的变化会引起彼此的变化,从而形成电磁波的传播。
在光学中,我们通常使用麦克斯韦方程组来描述电磁场的行为。
麦克斯韦方程组包括四个方程,分别描述了电场和磁场的变化规律。
在波动光学中,我们将光看作是一种波动现象。
根据电磁场理论,光的传播可以看作是电磁波在空间中的传播。
波动光学研究的是光的传播规律和光的相互作用。
波动光学的基本原理是赫兹-菲涅尔原理和费马原理。
赫兹-菲涅尔原理指出,光的传播可以看作是波前的传播,波前上的每一个点都是一个次波源,次波源发出的波将会在下一个波前上继续传播。
费马原理则是描述了光的传播路径应该是使光程取极值的路径。
波动光学的应用非常广泛。
其中一个重要的应用是光的衍射现象。
衍射是光通过一个孔或者绕过一个障碍物后发生的现象。
根据波动光学的原理,光的传播可以看作是波的传播,当光通过一个孔或者绕过一个障碍物时,波将会发生衍射现象。
衍射现象的研究不仅帮助我们理解光的本质,还在光学成像和光学仪器的设计中起到了重要的作用。
另一个重要的应用是干涉现象。
干涉是两个或者多个波相互作用产生的现象。
根据波动光学的原理,当两个或者多个波相遇时,它们会相互干涉,形成干涉现象。
干涉现象的研究可以帮助我们理解光的干涉衍射现象,也可以用于光学仪器的设计和光学测量。
此外,波动光学还有许多其他的应用,如偏振光学、光的散射和吸收等。
偏振光学研究的是光的偏振现象,即光的振动方向。
光的散射和吸收研究的是光在物质中的相互作用,这些现象在材料科学和生物医学中有着广泛的应用。
工程光学习题解答第九章-光的电磁理论基础————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第九 章 光的电磁理论基础1. 一个平面电磁波可以表示为140,2cos[210()],02x y z z E E t E cππ==⨯-+=,求(1)该电磁波的频率、波长、振幅和原点的初相位?(2)拨的传播方向和电矢量的振动方向?(3)相应的磁场B的表达式?解:(1)平面电磁波cos[2()]zE A t cπνϕ=-+ 对应有1462,10,,3102A Hz m πνϕλ-====⨯。
(2)波传播方向沿z 轴,电矢量振动方向为y 轴。
(3)B E →→与垂直,传播方向相同,∴0By Bz ==814610[210()]2z Bx Ey CEy t c πμεπ===⨯⨯-+2. 在玻璃中传播的一个线偏振光可以表示2150,0,10cos 10()0.65y z x zE E E t cπ===-,试求(1)光的频率和波长;(2)玻璃的折射率。
解:(1)215cos[2()]10cos[10()]0.65z zE A t t ccπνϕπ=-+=- ∴1514210510v Hz πνπν=⇒=⨯72/2/0.65 3.910n k c m λππ-===⨯(2)8714310 1.543.910510n c c n v λν-⨯====⨯⨯⨯ 3.在与一平行光束垂直的方向上插入一片透明薄片,薄片的厚度0.01h mm =,折射率n=1.5,若光波的波长为500nm λ=,试计算透明薄片插入前后所引起的光程和相位的变化。
解:光程变化为 (1)0.005n h mm ∆=-=相位变化为)(20250010005.026rad πππλδ=⨯⨯=∆= 4. 地球表面每平方米接收到来自太阳光的功率为 1.33kw,试计算投射到地球表面的太阳光的电场强度的大小。