Дисперсія та поляризація світла

Содержание

Слайд 2

Світло крізь кольорове скло Крізь зелене скло Крізь червоне скло Звичайний вигляд

Світло крізь кольорове скло

Крізь зелене скло

Крізь червоне скло

Звичайний вигляд

Слайд 3

Дослід Ньютона: дисперсія світла Завдяки дисперсії біле світло можна розкласти в спектр за допомогою призми

Дослід Ньютона: дисперсія світла

Завдяки дисперсії біле світло можна розкласти в спектр

за допомогою призми
Слайд 4

Дисперсія світла — залежність показника заломлення світла в середовищі від частоти

Дисперсія світла — залежність показника заломлення світла в середовищі від частоти (кольору

світла).

Здебільшого показник заломлення зростає при збільшенні частоти. Це зростання називають нормальною дисперсією. Аномальна дисперсія — зменшення показника заломлення при збільшенні частоти — виникає в спектральних областях, близьких до частот інтенсивного поглинання.
При нормальній дисперсії червоне світло заломлюється слабше, ніж блакитне.

Слайд 5

Веселка – наслідок дисперсії світла Сім основних кольорів із веселки Дружно

Веселка – наслідок дисперсії світла

Сім основних кольорів із веселки
Дружно шикують веселий

парад.
Зверху - червоний, оранжевий нижче,
Жовтий, зелений… і знов світлопад.

Плавно спливає зелений в блакитний,
Синій в підмогу приходить йому,
А фіолетовий колір спокійний
Тихо ладнає найнижчу дугу.

Слайд 6

Схема утворення веселки

Схема утворення веселки

Слайд 7

Спектроскоп - прилад для отримання та спостереження за спектрами

Спектроскоп - прилад для отримання та спостереження за спектрами

Слайд 8

Поєднання основних кольорів спектру

Поєднання основних кольорів спектру

Слайд 9

Які з цих явищ пояснюються дисперсією?

Які з цих явищ пояснюються дисперсією?

Слайд 10

Поляризація Терміном поляризація електромагнітної хвилі або поляризація світла описується просторова орієнтація

Поляризація

Терміном поляризація електромагнітної хвилі або поляризація світла описується просторова орієнтація електричної

складової електромагнітної хвилі - вектора напруженості електричного поля.
Електромагнітна хвиля в вакуумі завжди поперечна, тобто вектор напруженості електричного поля перпендикулярний до напрямку розповсюдження хвилі. Однак, при цьому залишаються ще дві різні незалежні можливості орієнтації напруженості. Більш того, цей вектор може змінювати свою орієнтацію з часом.
Слайд 11

Світло – поперечна електромагнітна хвиля

Світло – поперечна електромагнітна хвиля

Слайд 12

Кристал турмаліну має властивість пропускати світлові хвилі з коливаннями, які лежать

Кристал турмаліну має властивість пропускати світлові хвилі з коливаннями, які лежать

в одній певній площині (поляризоване світло), отже, він перетворює природнє світло в поляризоване
Слайд 13

Схема поляризації світла під час відбивання та заломлення

Схема поляризації світла під час відбивання та заломлення

Слайд 14

Поляризація світла, виникає, коли світло падає під певним кутом

Поляризація світла, виникає, коли світло падає під певним кутом