目录

  • 1 运动与力
    • 1.1 运动的描述
    • 1.2 实验绪论 误差和有效数字
    • 1.3 学生实验一 长度的测量
    • 1.4 匀变速直线运动
    • 1.5 重力 弹力 摩擦力
    • 1.6 力的合成与分解
    • 1.7 牛顿运动定律
    • 1.8 学生实验二 测运动物体的速度、加速度
    • 1.9 牛顿第二定律的研究
  • 2 机械能
    • 2.1 功 功率
    • 2.2 动能 动能定理
    • 2.3 势能 机械能守恒定律
  • 3 热现象及应用
    • 3.1 分子动理论
    • 3.2 学生实验三 测量气体的压强
    • 3.3 能量守恒定律
  • 4 直流电路
    • 4.1 电阻定律
    • 4.2 串联电路和并联电路
    • 4.3 学生实验四 万用表的使用
    • 4.4 电功 电功率
    • 4.5 全电路欧姆定律
    • 4.6 学生实验五 测电源电动势和內阻(设计性实验)
    • 4.7 安全用电
  • 5 电场与磁场 电磁感应
    • 5.1 电场 电场强度
    • 5.2 电势能 电势 电势差
    • 5.3 磁场 磁感强度
    • 5.4 磁场对电流的作用
    • 5.5 电磁感应
    • 5.6 自感 互感
  • 6 光现象及应用
    • 6.1 光的拆射与全反射
    • 6.2 学生实验六 光的全反射
    • 6.3 激光的特性及应用
  • 7 核能及应用
    • 7.1 原子结构
    • 7.2 核能 核技术
激光的特性及应用


激光的特性

1.激光产生的原理

原子是由原子核和绕核高速运动的电子组成,原子核外的电子可能处于不同的轨道上,导致原子处于若干不连续的状态,因此,每个状态对应的能量也是不连续的,这些不连续的能量值叫做能级.

原子在不受外界辐射场影响下,自发由高能级跃迁至低能级,同时放出一个光子的自发过程叫做自发辐射.

当处在高能级上的原子受到某一光子的激发,会从高能级跃迁到低能级上,并且会发出一个与激发光子一样的光子,这种现象叫做受激辐射.

原子发生受激辐射时,发出的光子与引起受激辐射的光子完全一样,若这些光子在介质传播时再引起其他原子发生受激辐射,就会产生越来越多相同的光子,使光得到加强,这就是激光.

2.激光的特性

激光主要具有以下4个方面显著的特性.

(1)方向性好

(2)亮度高、能量大

(3)单色性好

(4)相干性好

激光的应用

激光的应用主要表现在以下几个方面: