На случай, если решите сюда заглянуть, оставляю Вам, Olena, сообщение.
Возвращался как-то раз преподаватель по курсу "Элементарные частицы" домой. Ехал на машине и любовался закатом. А на следующий день пришел на занятие и сказал: "Посчитайте дома сечение рассеяния света". Было это в аспирантуре и мне эта задача
отнюдь не показалась легкой.
Цитата:
Почему солнечный свет, отраженный от неба - поляризованный?
Почему солнечный свет, рассеянный атмосферой - поляризованный?. А то можно подумать, что свет идет
от Земли, достигает неба (атмосферы), отражается и приобретает поляризацию. Ему и идти никуда не надо, он сразу тусуется в атмосфере. Светящаяся Земля
Цитата:
Menya vot chto interesuet - kogda solnechniy svet (nepolyarizovanniy) idet ne pryamo na zemlyu, a rasseivaetsya v atmosfere i tol'ko potom popadaet na zemlyu - pochemu on stanovitsya polyarizovaniy? T.e. ya ponimayu, chto esli by vse molekuly v atmosfere byli orientirovany odinakovo - to togda -da, svet, idushiy ot opredelennogo uchastka nabe byl by polyarizovanniy. No ved' molekuly orientirovany haotichno - pochemu ze togda vse ne usrednyaetsya i ne poluchaetsya 0?
Принципиально, что Вас смутило? Пример: рассеяние частицы со спином половина на мишени со спином нуль. После рассеяния может возникнуть поляризация пучка даже в том случае, когда падающий пучок не поляризован.(!) И эффективное сечение рассеяния зависит от поляризации падающего и рассеянного пучков. И все остаются живы. Объяснение этого явления - чисто квантовый эффект.
Я только сейчас поняла, почему Вы привязались к молекулам. Этот вопрос Вам задали в рамках общей физики. Там релеевское рассеяние рассматривается с точки зрения рассеяния на шариках радиуса а, беспорядочно распределенных по объему, занятому средой. То бишь на молекулах (которые электронейтральны! можно поинтересоваться у врачей, как бы мы себя чувствовали, если бы нас атаковало столько ионов) и не более.
В более же общем виде с позиций классической релятивистской электродинамики релеевское рассеяние выводится как рассеяние линейно поляризованной волны линейным гармоническим заряженным осциллятором, то есть как рассеяние света на
заряженной частице. Или проще - на электронах атомов, из которых состоят молекулы. Под действием поля волны заряды приходят в движение. Двигаясь с ускорением, начинают излучать во всех направлениях. Этот процесс удобно характеризовать дифференциальным сечением рассеяния. Итого: если излучение падает на атом, состоящий из Z связанных электронов и ядро с зарядом Ze, может иметь место испускание когерентного излучения (это наше релеевское рассеяние)(но! только в том случае, если электроны не получают достаточно энергии для возбуждения или ионизации атома).
Если волна не плоская, если падает естественный (неполяризованный) свет. Делаем следующее
http://fotos.sapo.pt/lynxgav/pic/00008edq
Возникает вопрос: почему мы говорим о поляризации, а возимся с интенсивностями и сечением рассеяния? С математической точки зрения это означает, что о свойствах поляризации света делаются заключения, исходя из значений некоторых квадратичных функций его поля. Вводится эрмитовский тензор поляризации. (И интенсивность волны, измеряемая плотностью потока энергии в ней, выползает как шпур или след тензора).
Для шариков.
1 штука шарик. Если падающая волна поляризована линейно, то и рассеянный свет поляризован линейно. (Интенсивность - усредненное по времени численное значение вектора Пойнтинга.) Если падающий свет - естественный, рассеянный свет будет поляризован частично.
Шарики в объеме V. Интенсивность равна сумме интенсивностей, рассеиваемых отдельными
шариками. Интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Это закон Релея. Он справедлив для рассеивающих частиц, линейные размеры которых малы по сравнению с длиной волны.
Потом можно рассмотреть рассеяние фиксированного объемчика, рассеяние вызывется флуктуацией числа молекул в нем. Чтобы найти интенсивность света, рассеянного конечным объемчиком, то надо учесть, что разные объемчики рассеивают некогерентно. И тогда интенсивность от конечного объема равна интенсивности одного объемчика помноженной на число элементарных объемчиков. Короче, при сложении напряженности полей никогда не будет интерференционного гашения. Все не усредняется, ноль не будет из-за флуктуаций числа молекул в эл.об.
Наблюдение на досуге.
Белый свет при рассеянии становится синеватым. Синий цвет и поляризация неба определяются рассеянием солнечного света на "молекулах". Если бы рассеяния света не было, то небо было бы совершенно черным как у космонавтов. При восходе и закате большая часть коротковолнового излучения Солнца "съедается", теряется на рассеяние. До Земли доходят преимущественно красные лучи.
Последнее замечание. Такая задача решается в рамках квантовой механики и квантовой
электродинамики (как нам ставили). Свет - электромагнитная волна, волна - фотон. Фотон -
бозон, его спин 1. Следовательно спин может принимать проекции -1, 0, 1. 0 не уд. условиям, так как для фотона нет системы покоя, он всегда движется со скоростью света. Две другие проекции соответствуют двум поляризациям волны. Потом рассматриваются электроны - фермионы со спином 1/2. (Это Ваши ОТДАЛЕННЫЕ ассоциации с ориентацией молекул. Спин связан с "вращением электрона вокруг своей оси". Чисто квантовая характеристика частицы. Но электрон находится в атоме, а атом - кусок молекулы. Все равно пять баллов =)) Записывается S-матрица и пошли поехали.
Посоветовала Вам "Квантовую электродинамику" Фейнмана. Там и правда есть параграф "Рассеяние света", но не думаю, что стоит туда смотреть.
Настольные книги по теме:
1. Сивухин "Общий курс физики" 4 том "Оптика" - о релеевском рассеянии (шарики).
2. Левич "Курс теоретической физики" 1 том - о релеевском рассеянии (классическая электродинамика); 2 том - рассеяние в квантовой механике (есть хорошие примеры, конкретно с поляризацией рассеянием на примере элементарных частиц).
3. Ландау, Лифшиц "Курс теоретической физики" 2 том, 1 часть "Теория поля" - о поляризации волн, тензоре поляризации, том же рассеянии. Но сама релеевская поляризация, на мой взгляд, там дается хуже, чем в Левиче.
Можно посмотреть книги по атомной физике, но где конкретно - не знаю.
Вы задали такой простой вопрос, а объединили им классическую и квантовую физику. Только
подумайте: общая физика, классическая релятивистская электродинамика, молекулярная физика, атомная физика, квантовая механика и квантовая электродинамика.
Красота. Я помню примеры, где два раздела "дружат", ну, три. Но таких...Всем, кто пьет,
можно напиться. Всем, кто рядом с Вами, Вас расцеловать. А всем физикам порадоваться, что физика - такая прелесть.
И больше не думайте так. "При рассеянии на единичном рассеивающем центре волна поляризуется. Так как в задаче нет выделенного направления, при рассеянии на многих центрах все усредняется." Иногда такая логика не работает. Ок?