Электромагнитные волны

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Опыт Юнга 17731773- 18291773- 1829) - английский физик1773- 1829) - английский

Опыт Юнга

17731773- 18291773- 1829) - английский физик1773- 1829) - английский физик, механик1773- 1829) -

английский физик, механик, врач1773- 1829) - английский физик, механик, врач, астроном1773- 1829) - английский физик, механик, врач, астроном и востоковед

Опыт Юнга (эксперимент на двух щелях), проведённый Томасом Юнгом), проведённый Томасом Юнгом стал экспериментальным доказательством волновой теории света), проведённый Томасом Юнгом стал экспериментальным доказательством волновой теории света. Результаты эксперимента были опубликованы в 1803 году

Слайд 11

В опыте пучок светаВ опыте пучок света направляется на непрозрачный экран-ширму

В опыте пучок светаВ опыте пучок света направляется на непрозрачный экран-ширму

с двумя параллельными прорезями, позади которого устанавливается проекционный экран
Слайд 12

Когерентность — скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении

Когерентность  — скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени,

проявляющаяся при их сложении
Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Интерферометр Интерферометр — измерительный прибор — измерительный прибор, действие которого основано на явлении интерференции.

Интерферометр

Интерферометр — измерительный прибор — измерительный прибор, действие которого основано на явлении интерференции.


Слайд 16

Принцип действия интерферометра Принцип действия интерферометра заключается в следующем: пучок электромагнитного

Принцип действия интерферометра

Принцип действия интерферометра заключается в следующем: пучок электромагнитного излученияПринцип

действия интерферометра заключается в следующем: пучок электромагнитного излучения с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее количество когерентных пучков. Каждый из пучков проходит различные оптические пути и направляется на экран, создавая интерференционную картину, по которой можно установить разность фаз интерферирующих пучков в данной точке картины
Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Действие волн оптического диапазона на биологические объекты Свет – важнейший регулятор

Действие волн оптического диапазона на биологические объекты

Свет – важнейший регулятор жизненно

важных функций организма, таких, как обмен веществ, размножение, активность защитных механизмов и др.

Видимый свет значительно влияет на железы внутренней секреции, но действие это происходит не непосредственно, а от сетчатки через зрительный нерв, головной мозг и гипофиз.

Слайд 24

Свет, попадая на кожу, нагревает ее и раздражает кожные рецепторы, которые

Свет, попадая на кожу, нагревает ее и раздражает кожные рецепторы, которые

вызывают рефлекторное действие многих других органов., так как он содержит ИК и УФ излучения.

Солнечный свет – это сильнодействующий биологический фактор, более эффективный, чем свет, создаваемый искусственными источниками

Слайд 25

Слайд 26

Энергетические фотометрические величины

Энергетические фотометрические величины

Слайд 27

Слайд 28

Световые фотометрические величины От энергетических световые величины отличаются тем, что характеризуют

Световые фотометрические величины

От энергетических световые величины отличаются тем, что характеризуют свет

с учетом его способности вызывать у человека зрительные ощущения

Световые величины обозначаются теми же буквами, что и энергетические величины, из которых они образованы, но снабжаются при этом индексом «v», например, .

Слайд 29

Слайд 30

Рентгенострукту́рный ана́лиз — один из дифракционных методов — один из дифракционных

Рентгенострукту́рный ана́лиз  — один из дифракционных методов  — один из дифракционных

методов исследования структуры вещества. В основе данного метода лежит явление дифракции  — один из дифракционных методов исследования структуры вещества. В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трёхмерной кристаллической решётке.

Оптический коллиматор — это устройство для получения пучков параллельных световых лучей.

Слайд 31

Обычная фотография не позволяет полностью восстановить тот волновой фронт, который на

Обычная фотография не позволяет полностью восстановить тот волновой фронт, который на

ней был зарегистрирован

Голография (полная запись, в переводе с греческого –« весь, целый») позволяет устранить этот недостаток и записать полную информацию

Слайд 32

Голография -это набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых

Голография

-это набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей-это

набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей оптического электромагнитного излучения, при которых с помощью лазера регистрируются, а затем восстанавливаются изображения трехмерных объектов, в высшей степени похожие на реальные
Слайд 33

Слайд 34

Элементы геометрической оптики

Элементы геометрической оптики

Слайд 35

Законы отражения и преломления света

Законы отражения и преломления света

Слайд 36

Законы отражения и преломления света

Законы отражения и преломления света

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Рефрактометрия- это метод исследования веществ, основанный на определении показателя преломления (рефракции).

Рефрактометрия-

это метод исследования веществ, основанный на определении показателя преломления (рефракции).

Рефрактометрия применяется для идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ
Слайд 40

Оптическая система и устройство микроскопа

Оптическая система и устройство микроскопа

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Для получения изображения предмета в линзе достаточно провести от крайних точек

Для получения изображения предмета в линзе достаточно провести от крайних точек

предмета АБ по два луча (один - параллельно главной оптиче­ской оси, он пройдет затем через фокус; другой - вдоль побочной оптической оси, он линзой не преломляется). Пересечения этих лучей дают изображение крайних точек предмета АБ
Слайд 51

Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра Увеличение микроскопа

Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра

Увеличение микроскопа можно

сделать сколь угодно большим. Однако, обычно увеличение оптических микроскопов не превышает 1000
Слайд 52

Разрешающей способностью называется свойство оптического прибора давать раздельные изображения мелких, близ­

Разрешающей способностью называется свойство оптического прибора давать раздельные изображения мелких, близ­ ко

расположенных друг к другу деталей (точек) предмета

Наименьшее расстояние, на котором две точки предмета могут быть еще видимы раздельно, называется пределом разрешения оптического прибора

Слайд 53

Расчеты показывают, что при прямом освещении предмета предел разрешения объектива микроскопа

Расчеты показывают, что при прямом освещении предмета предел разрешения объектива микроскопа

Чем

меньше предел разрешения прибора, тем выше его разрешающая способность, тем он лучше

λ- длина волны света, n - показатель преломления среды, находящейся между предметом и объективом, Θ - апертурный угол

Слайд 54

λ- длина волны света, n - показатель преломления среды Θ - апертурный угол

λ- длина волны света,
n - показатель преломления среды
Θ -

апертурный угол
Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Угол поворота плоскости колебаний поляризованного света пропорционален толщине слоя оптически активного

Угол поворота плоскости колебаний поляризованного света пропорционален толщине слоя оптически активного

вещества, через который проходит свет; в случае раствора этот угол пропорционален еще и концентрации раствора С;
Слайд 66

Коэффициент α называется удельным вращением; для раствора он равен углу, на

Коэффициент α называется удельным вращением; для раствора он равен углу, на

который поворачивается плоскость колебаний поляризованного света, проходящего через слой единичной толщины и единичной концентрации
Слайд 67

Поляметрия - это методы физических исследований, основаны на измерении степени поляризации

Поляметрия

- это методы физических исследований, основаны на измерении степени поляризации света

и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества
Слайд 68

Слайд 69

Слайд 70

Слайд 71

поляризационный микроскоп снабжен двумя призмами – одна служит поляризатором, вторая –анализатором.

поляризационный микроскоп

снабжен двумя призмами – одна служит поляризатором, вторая –анализатором. Препарат

с изотропной структурой, то поле зрения останется темным, с анизотропными структурами - структуры выступают просветленными на общем темном фоне поля зрения