Световые волны

Содержание

Слайд 2

Оглавление Принцип Гюйгенса Закон отражения света Закон преломления света Полное отражение

Оглавление

Принцип Гюйгенса
Закон отражения света
Закон преломления света
Полное отражение
Линза
Дисперсия света
Интерференция света
Дифракция света
Поляризация

света
Слайд 3

Принцип Гюйгенса Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн.

Принцип Гюйгенса

Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн.

Слайд 4

Закон отражения света: Луч падающий, луч отраженный и нормаль к отражающей

Закон отражения света:

Луч падающий, луч отраженный и нормаль к отражающей поверхности

в точке падения лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения.
Слайд 5

Законы преломления света 1) Падающий луч, преломленный и нормаль к границе

Законы преломления света

1) Падающий луч, преломленный и нормаль к границе раздела

двух сред в точке падения лежат в одной плоскости.
2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для этих двух сред, равная относительному показателю преломления второй среды относительно первой.
Слайд 6

Полное отражение Угол падения, соответствующий углу преломления 90º, называется предельным углом

Полное отражение

Угол падения, соответствующий углу преломления 90º, называется предельным углом полного

отражения.

При sinβ = 1 формула принимает вид:
sinα0 = 1/n

Слайд 7

Линза Прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями называют линзой. d – расстояние

Линза

Прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями называют линзой.
d – расстояние от предмета

до линзы
f – расстояние от изображения до линзы
F –фокусное расстояние
D – оптическая сила линзы.
Слайд 8

Дисперсия света Дисперсией называется зависимость показателя преломления среды от частоты световой

Дисперсия света

Дисперсией называется зависимость показателя преломления среды от частоты световой волны.
Явление

дисперсии, открытое Ньютоном, - первый шаг к пониманию природы цвета. Основательно понять дисперсию смогли лишь после того, как была выявлена зависимость цвета от частоты колебаний ( или длины световой волны).
Слайд 9

Интерференция света Интерференция световых волн – сложение двух волн, вследствие которого

Интерференция света

Интерференция световых волн – сложение двух волн, вследствие которого наблюдается

устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в различных точках пространства.
Интерференция в тонких пленках:
Слайд 10

Дифракция света Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем

Дифракция света

Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем все

вторичные источники когерентны.
(принцип Гюйгенса-Френеля.)

Дифракционные картины:
а) от тонкой проволочки
б) от круглого отверстия