Режим тренировки Edu

Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.

Оптический пинцет («лазерный пинцет» или «оптическая ловушка») - оптический инструмент, который позволяет передвигать микроскопические объекты с помощью лазерного света. В 2018 году нобелевская премия по физике «за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах» была присуждена создателю оптического пинцета Артуру Эшкину.

В основу действия таких приборов положено хорошо известное явление – давление света. Световые частицы, фотоны, помимо энергии ( - постоянная Планка, - частота света), обладают импульсом, модуль которого определяется формулой

(мс - скорость света в вакууме).

Направление вектора импульса фотона совпадает с направлением распространения света. Передача импульса света телам и обуславливает световое давление.

В данном задании используется понятие интенсивности света: энергия, переносимая светом в единицу времени через площадку единичной площади, ориентированную перпендикулярно направлению распространения света.

1.1 Однородный световой поток интенсивности падает под углом на плоскую абсолютно черную пластинку площади и полностью поглощается пластинкой. Найдите, чему равен модуль силы светового давления на пластинку. Укажите направление этой силы.

1.2 Однородный световой поток интенсивности падает под углом на плоскую зеркальную пластинку площади и полностью отражается от нее. Найдите, чему равен модуль силы светового давления на пластинку. Укажите направление этой силы.

1.3 Точечный изотропный источник света, световая мощность которого равна , расположен в фокусе тонкой собирающей линзы. Фокусное расстояние линзы равно , ее радиус равен . Найдите силу светового давления на линзу . Укажите направление этой силы. Отражением и поглощением света пренебречь.

Подсказка.
Площадь поверхности шарового сегмента равна произведению длины окружности большого круга шара на высоту сегмента:

2.1 Симметричная бипризма, состоящая из двух одинаковых треугольных призм, освещается (как показано на рисунке) параллельным неоднородным пучком света, интенсивность которого изменяется по его поперечному сечению и зависит от координаты по закону (4).

Бипризма находится в воздухе. Показатель преломления материала призмы равен . Геометрические размеры призмы показаны на рисунке. Угол при вершине призмы можно считать малым.

2.1.1 Найдите проекцию силы светового давления , действующей на бипризму, на ось (направленную перпендикулярно падающему свету). Ответ выразите через величины и геометрические размеры призмы .

2.2 Прозрачный диск радиуса и
толщины изготовлен из материала с
показателем преломления . Боковая
поверхность освещается параллельным
неоднородным пучком света,
интенсивность которого изменяется по
его поперечному сечению и зависит от
координаты по закону (4).

2.2.1 Рассмотрим луч света, падающий на боковую
поверхность диска так, что угол между этим лучом и
нормалью в точке падения равен . Рассчитайте, на какой
угол отклонится луч после прохождения диска.

2.2.2 Найдите проекцию силы светового давления, действующей на диск, на ось
(направленную перпендикулярно падающему свету). Ответ выразите через величины
и геометрические размеры диска .

2.3 Прозрачный шарик радиуса
изготовлен из материала с показателем
преломления . Шарик освещается
параллельным неоднородным пучком света,
интенсивность которого изменяется по его
поперечному сечению и зависит от
координаты по закону (4).

2.3.1 Покажите, что проекция силы светового давления, действующей на шарик, на ось
(направленную перпендикулярно падающему свету) рассчитывается по формуле

где - безразмерный коэффициент, - объем шарика.

2.3.2 Рассчитайте численное значение коэффициента .

Если Вам не удалось рассчитать значение этого коэффициента, то в последней части
задачи используйте значение
.

3.1 Найдите, на каком расстоянии от оси пучка должен находится шарик, чтобы он мог перемещаться с максимальной скоростью в направлении, перпендикулярном направлению распространения пучка.

3.2 Рассчитайте, с какой максимальной скоростью можно передвигать шарик с помощью лазерного луча в направлении, перпендикулярном пучку.

Численные значения параметров данной части взяты из работы А. Эшкина.