Дифракция света

Содержание

Слайд 2

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА УРОК ФИЗИКИ - ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КУРНОСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

УРОК ФИЗИКИ - ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: КУРНОСОВА СВЕТЛАНА

АЛЕКСАНДРОВНА
Слайд 3

ПЛАН УРОКА 1. Дифракция механических волн. 2. Дифракция света: а) Опыт

ПЛАН УРОКА

1. Дифракция механических волн.
2. Дифракция света:
а) Опыт Юнга;
б) Принцип Гюйгенса-Френеля;
в)

Условия наблюдения дифракции света.
3. Применение дифракции света.
4. Дифракционная решетка.
5. Опыты по наблюдению дифракции
Слайд 4

ДИФРАКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН нарушение целостности фронта световой волны из-за неоднородности среды

ДИФРАКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН

нарушение целостности фронта световой волны из-за неоднородности среды

нарушение закона прямолинейного

распространения света.

ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК:

Слайд 5

Дифракции волн на поверхности воды

Дифракции волн на поверхности воды

Слайд 6

ЗАДАЧИ 1.ПОЧЕМУ МОЖНО СЛЫШАТЬ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЯ ЗА УГЛОМ ЗДАНИЯ, КОГДА САМОЙ

ЗАДАЧИ

1.ПОЧЕМУ МОЖНО СЛЫШАТЬ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЯ ЗА УГЛОМ ЗДАНИЯ, КОГДА САМОЙ МАШИНЫ

НЕ ВИДНО?
2. ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ В ЛЕСУ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ?

Помощь

Слайд 7

Ответы Когда размеры препятствий малы, волны, огибая края препятствий, смыкаются за

Ответы

Когда размеры препятствий малы, волны, огибая края препятствий, смыкаются за ними.

Способность огибать препятствия обладают звуковые волны
Слайд 8

"Свет распространяется или рассеивается не только прямолинейно, отражением и преломлением, но

"Свет распространяется или рассеивается не только прямолинейно, отражением и преломлением, но и также

четвертям способом - дифракцией" (Ф.Гримальди 1665г.)

Дифракционные явления были хорошо известны еще во времена Ньютона.
Первое качественное объяснение явления дифракции на основе волновых представлений было дано английским ученым Т. Юнгом.

Слайд 9

Свет от Солнца падал на экран с узкой щелью S.Прошедшая через

Свет от Солнца падал на экран с узкой щелью S.Прошедшая через

щель световая волна затем падала на второй экран уже с двумя щелями S1 и S2. Когда в область перекрытия световых волн, идущих от S1 и S2 помещался третий экран, то на нем появлялись параллельные интерференционные полосы, содержащие (по словам Юнга) «красивое разнообразие оттенков, постепенно переходящие один в другой». Именно с помощью этого опыта Юнг смог измерить длины волн световых лучей разного цвета.

ОПЫТ Т. ЮНГА

Слайд 10

Дифракция - явление распространения света в среде с резкими неоднородностями (вблизи

Дифракция - явление распространения света в среде с резкими неоднородностями (вблизи

границ прозрачных и непрозрачных тел, сквозь малые отверстия).


ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ

Дифракционная картина является
результатом интерференции вторичных световых волн, возникающих в каждой
точке поверхности, достигнутой к какому-либо моменту данной световой волной.

Слайд 11

Условие наблюдения дифракции: - длина волны; D- размер препятствия; l-расстояние от

Условие наблюдения дифракции:

- длина волны;
D- размер препятствия;
l-расстояние от препятствия до

точки наблюдения результата дифракции (дифракционной картины)
Слайд 12

Примеры дифракционных картин от различных препятствий от круглого отверстия; от тонкой

Примеры дифракционных картин от различных препятствий

от круглого отверстия;

от тонкой проволоки или щели;

от

круглого экрана;
Слайд 13

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПРОЗРАЧНЫЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ (СОВОКУПНОСТЬ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РЕГУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЩЕЛЕЙ И

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА

ПРОЗРАЧНЫЕ

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ

(СОВОКУПНОСТЬ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РЕГУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЩЕЛЕЙ И ВЫСТУПОВ, НАНЕСЕННЫХ НА

НЕКОТОРУЮ ПОВЕРХНОСТЬ)

.



Штрихи наносятся на зеркальную (металлическую) поверхность

Штрихи наносятся на прозрачную (стеклянную) поверхность

Слайд 14

ФОРМУЛА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ d- период дифракционной решетки; n- порядок максимума; -

ФОРМУЛА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

d- период дифракционной решетки;
n- порядок максимума;
- угол, под

которым наблюдается максимум дифракционной решетки;
- длина волны.

dsinα=n

Разложение белого света в спектр

Слайд 15

Задачи на дифракцию света 1. На поверхности лазерного диска видны цветные

Задачи на дифракцию света

1. На поверхности лазерного диска видны цветные полоски.

Почему?

Помощь

2. Подумайте как можно быстро изготовить дифракционную решетку. Почему такая решетка считаться будет «грубой»?

Слайд 16

Ответы на задачи 1. Поверхность лазерного диска состоит из ячеек, которые

Ответы на задачи

1. Поверхность лазерного диска состоит из ячеек, которые играют

роль щелей дифракционной решетки. Цветные полосы – это дифракционная картина.

2. Если посмотреть сквозь ресницы глаз на яркий свет, то можно наблюдать спектр. Ресницы глаз можно считать «грубой» дифракционной решеткой, так как расстояние между ресничками глаза достаточно большое.

Слайд 17

1. НА ДИФРАКЦИОННУЮ РЕШЕТКУ, ИМЕЮЩУЮ 500 ШТРИХОВ НА КАЖДОМ МИЛЛИМЕТРЕ, ПАДАЕТ

1. НА ДИФРАКЦИОННУЮ РЕШЕТКУ, ИМЕЮЩУЮ 500 ШТРИХОВ НА КАЖДОМ МИЛЛИМЕТРЕ, ПАДАЕТ

СВЕТ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ450 НМ. ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЬШИЙ ПОРЯДОК МАКСИМУМА, КОТОРЫЙ ДАЕТ ЭТА РЕШЕТКА.

Задачи на дифракцию света

Помощь

Слайд 18

Решение задач 2. Дано СИ Решение d= мм= м Максимальный порядок

Решение задач

2. Дано СИ Решение
d= мм= м Максимальный порядок max можно


найти взяв максимальный угол
=450нм=45*10-8м при прохождении через щели
nmax - ? решетки т.е. αmax=900
dsinα= n ; nmax= ;
nmax= =4
Ответ: nmax =4
Слайд 19

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Экспериментальные задачи: В куске картона сделайте иглой отверстие и

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Экспериментальные задачи:
В куске картона сделайте иглой отверстие и посмотрите

через него на раскалённую нить электрической лампы. Что вы видите? Объясните.
Посмотрите на нить электрической лампы через птичье перо, батистовый платок или капроновую ткань. Что вы наблюдаете? Объясните.
Рассмотреть под разными углами зрения поверхность компакт- диска. Объяснить увиденное