Это цитата сообщения
Атронах_из_плоти Оригинальное сообщениеЗанимательная физика. Поляризация света.
В домашних условиях можно поставить много занимательных опытов с поляризованным светом.
Наиболее доступный вариант - в качестве источника света используется обыкновенный ЖК монитор (залить всё поле экрана белым цветом) а в качестве анализатора - поляризационные солнцезащитные очки polaroid. Также в магазинах фототоваров продаются поляризационные светофильтры для фотоаппаратов.
Есть такие материалы, которые поворачивают плоскость поляризации проходящего через них света. В быту это целлофан и обычный канцелярский скотч. Попробуйте склеить ленту скотча саму на себя липким слоем посмотреть на ее через поляроид в свете белого монитора.
[600x]
Красивые тона дает целлофан, особенно смятый (значительно увеличивается цветовая гамма). Многие, увидевшие это впервые, не могут сдержать своего восторга.
Деформированный лист полиэтилена в 40-кратном увеличении:
[показать]
Поляризованный свет используют для дефектоскопии. Если в прозрачном материале появляются напряжения (вызванные внутренними напряжениями или внешней нагрузкой), то материал начинает неоднородно поворачивать угол поляризации, что видно в поляризованном свете. Данный эффект в полимерах проявляется сильнее, чем в стекле. Напряженные участки окрашиваются в различные цвета, причем, чем больше напряжение, тем интенсивнее окраска.
Возьмем например прозрачную коробочку от CD. Вот так она выглядит в обычном свете:
[600x]
Расположим ее между двумя поляризаторами и посмотрим в проходящем свете.
[600x]
Это явление называется пьезооптический эффект (фотоупругость).
Еще фотографии. Очки в обычном и поляризованном свете:
[600x]
[600x]
Пластиковая крышка в обычном и поляризованном свете:
[600x]
Возьмем теперь пивной бокал и пепельницу:
[показать]
[показать]
[показать]
Кусочки целлофана и чертёжная линейка:
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Используя целлофан как фон, можно создавать интересные композиции. Снимки выполнены при помощи полярископа ПКС-125:
[показать]
[показать]
Еще можно поиграться с полимерной пленкой, пропускающей поляризованный свет только в одной плоскости. Достать такую пленку несложно. Для этого нужно с жидкокристаллического экрана ненужного устройства (калькулятор, тетрис и т.д.) аккуратно отклеить пленку, покрывающую его с лицевой стороны и с обратной. Пленка с обратной стороны дополнительно заклеена светоотражающим слоем. Аккуратно отклеив пленку нужно стереть с нее клей, это можно сделать при помощи этилового спирта. (Бензин клей не растворяет, а ацетон повреждает пленку) После этого мы получим две пленки-поляроида.
Видео с полимерной пленкой
Возьмем два поляроида и наложим друг на друга. Свет через них проходит свободно. Оба поляроида пропускают волну с одинаковым вектором поляризации. Например вертикальным.
[показать]
А теперь повернем один из поляроидов на 90 градусов. В процессе поворота количество проходящего света будет уменьшатся, а к концу поворота свет не будет проходить вообще (или будет проходить незначительная часть).
[показать]
Это происходит потому, что первый поляроид (неподвижный) пропускает свет с вертикальной поляризацией, а тот, который мы повернули пропускает свет только с горизонтальной поляризацией, в результате тот свет, который смог пройти первый поляроид отсекается вторым. Изменение величины пропускаемого света при повороте наглядно видно на анимации:
[показать]
Свет, отражаясь от диэлектрических поверхностей, частично поляризуется в плоскости отражения. Угол, характеризующий полную поляризацию, называют углом Брюстера.
Посмотрим на какую либо бликующую поверхность через поляризатор. Вращая поляризатор, мы увидим, что блики на некоторых предметах при определенном повороте будут исчезать. Это связано с тем, что свет, отразясь от поверхности, оказывается поляризованным в плоскости отражения (например, горизонтальной), а поляризатор пропускает только вертикально поляризованный свет, в итоге отраженный от поверхности свет не проходит.
На анимации видно, что при определенном угле поворота свет от лампы, отраженный поверхностью стекла, полностью отсекается поляроидом, так как при отражении он поляризовался в определенной плоскости:
[показать]
Профессиональные полярископы используют также для определения минералов оценки качества драгоценных камней.
Это - снимок на просвет тонкого (0.03 мм) среза горной породы (шлифа), сделанный со скрещенными поляризаторами. Главное "действующее лицо" - зерно ортопироксена (этот минерал обычен в породах, образовавшихся при довольно высоких давлениях):
[показать]
Источники:
http://licrym.org/index.php/Поляризованный_свет
http://how-make.ru/publ/samodelki_posetitelej/prod...ljarizovannogo_sveta/6-1-0-637
Дополнительно:
Цветной мир прозрачных вещей (Наука и Жизнь)
Справка по поляриметрии600600