Комсомольская средняя общеобразовательная школа №3 и Шилова А. М. учитель физики представляют урок с использованием компь

Содержание

Слайд 2

ТЕМА УРОКА: «ЛАЗЕРЫ»

ТЕМА УРОКА:

«ЛАЗЕРЫ»

Слайд 3

Обучающие - Изучить устройство и принцип действия лазера и его применение

Обучающие - Изучить устройство и принцип действия лазера и его применение

в науке и технике;
Развивающие - Развивать умение думать, сопоставлять, обобщать, анализировать, расширить кругозор учащихся;
Воспитательные - прививать познавательный интерес к предмету, воспитывать умение работать в коллективе: высказывать свое мнение, выслушивать товарища

Цели урока:

Слайд 4

Открытие индуцированного излучения Принцип действия лазера Трехуровневая система Устройство рубинового лазера Типы лазеров Применение лазеров план:

Открытие индуцированного излучения
Принцип действия лазера
Трехуровневая система
Устройство рубинового лазера
Типы лазеров
Применение лазеров

план:

Слайд 5

«усиление света при помощи индуцированного излучения» “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”-

«усиление света при помощи индуцированного излучения»

“Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation”-
Слайд 6

Индуцированное (вынужденное) излучение- Излучение возбужденных атомов под действием падающего на них

Индуцированное (вынужденное) излучение-

Излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света
возникшая

при индуцированном излучении волна не отличается от волны, падающей на атом ни частотой, ни фазой
Слайд 7

В 1916 г Эйнштейн высказал идею о существовании эффекта вынужденного излучения

В 1916 г Эйнштейн высказал идею о существовании эффекта вынужденного излучения

Слайд 8

В 1940 г В.А. Фабрикант указал на возможность использовать вынужденное излучение для усиления электромагнитных волн

В 1940 г В.А. Фабрикант указал на возможность использовать вынужденное излучение

для усиления электромагнитных волн
Слайд 9

В 1954 г Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и независимо от них

В 1954 г Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и независимо от них

Ч. Таунс разработали принцип генерации и усиления радиоволн, используя явление индуцированного излучения.
В 1963 г за разработку нового принципа генерации и усиления радиоволн Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и Ч. Таунс были удостоены Нобелевской премии

Н.Г.Басов

А.М.Прохоров

Ч. Таунс

Слайд 10

1916 – 1960 г - «Золотой век» создания чудесного луча Первый лазер на рубине

1916 – 1960 г - «Золотой век» создания чудесного луча

Первый лазер

на рубине
Слайд 11

ЖОРЕС АЛФЁРОВ – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ ЗА 2000

ЖОРЕС АЛФЁРОВ – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ ЗА 2000

ГОД

Жорес Иванович Алферов - автор основополагающих работ в области многослойных гетероструктур, ставших основой современных полупроводниковых лазеров.

Слайд 12

Свойства лазерного излучения: Когерентность Малый угол расхождения Монохроматичность Большая мощность

Свойства лазерного излучения:

Когерентность
Малый угол расхождения
Монохроматичность
Большая мощность

Слайд 13

Принцип действия лазера

Принцип действия лазера

Слайд 14

ЛАЗЕР – компьютерная двухуровневая модель

ЛАЗЕР – компьютерная двухуровневая модель

Слайд 15

Трехуровневая система Переход между уровнями E3 и E2 безызлучательный. Лазерный переход

Трехуровневая система

Переход между уровнями E3 и E2 безызлучательный. Лазерный переход осуществляется

между уровнями E2 и E1.
Необходимые энергетические уровни имеются в кристаллах рубина.
В кристалле рубина уровни E1, E2 и E3 принадлежат примесным атомам хрома
Слайд 16

Устройство рубинового лазера 1 - рубиновый кристалл 2 - плоские торцевые

Устройство рубинового лазера

1 - рубиновый кристалл
2 - плоские торцевые концы кристалла
3

- кварцевая трубка
4 – импульсная ксеноновая лампа
Слайд 17

Полупроводниковые Жидкостный лазер на красителях. импульсный газовый газодинамический Виды лазеров

Полупроводниковые

Жидкостный лазер на красителях.

импульсный

газовый

газодинамический

Виды лазеров

Слайд 18

Слайд 19

Применение лазеров

Применение лазеров

Слайд 20

«Профессии» лазера

«Профессии» лазера

Слайд 21

Лазер в медицине

Лазер в медицине

Слайд 22

Лазер в информационных технологиях Лазерный принтер Лазер, сопряженный с волокном

Лазер
в информационных технологиях

Лазерный принтер

Лазер, сопряженный с волокном

Слайд 23

Экспериментальная задача Определить длину волны излучения лабораторного лазера

Экспериментальная задача

Определить длину волны излучения лабораторного лазера

Слайд 24

«Создание лазеров не только коренным образом изменило оптику, но и оказало

«Создание лазеров не только коренным образом изменило оптику, но и оказало

огромное влияние на многие области современной физики, химии, кибернетики, биологии, медицины, технологии. Сейчас мы видим, что когерентный свет открыл новые, совершенно неожиданные возможности для решения кардинальных проблем нашей бурно развивающейся цивилизации – энергетической, информационной, технологической. Широкое применение лазеров означает качественное преобразование в производительных сферах общества, подобное внедрению в производство и жизнедеятельность человека электричества».(Н. Г. Басов)
Слайд 25

Дома: §97

Дома:

§97