Световые волны

Содержание

Слайд 2

Два способа передачи воздействий Свет обладает двойственностью (дуализмом) свойств: при распространении

Два способа передачи воздействий

Свет обладает двойственностью (дуализмом) свойств: при распространении ведет

себя как волна, при взаимодействии с веществом- как поток частиц

С помощью переноса вещества

С помощью изменения состояния среды

Слайд 3

Т = 42 ч 28 мин Т = 42 ч 50

Т = 42 ч 28 мин

Т = 42 ч 50 мин
22

мин

С = 215 000 км/с

Скорость света астрономический метод измерения (О. Рёмер, 1676 г.)

с=(299 792 456,2±0,2)м/с

Слайд 4

Скорость света лабораторный метод измерения (И. Физо, 1849 г.) с≈313 000 км/с с=(299 792 456,2±0,2)м/с

Скорость света лабораторный метод измерения (И. Физо, 1849 г.)

с≈313 000 км/с

с=(299 792

456,2±0,2)м/с
Слайд 5

Скорость света лаботаторный метод измерения (Л. Фуко 1862 г., А. Майкельсон)

Скорость света лаботаторный метод измерения (Л. Фуко 1862 г., А. Майкельсон)

с=(299 792 456,2±0,2)м/с

с

= 299 796 км/с

с = 298 000 км/с

Слайд 6

Скорость света Интерферометр, 1887 г.

Скорость света

Интерферометр, 1887 г.

Слайд 7

Поперечность световых волн Свет- поперечная волна В падающем от обычного источника

Поперечность световых волн

Свет- поперечная волна
В падающем от обычного источника пучке

волн присутствуют колебания всевозможных направлений, перпендикулярных направлению распространения волн
Слайд 8

Поперечность световых волн

Поперечность световых волн

Слайд 9

Отражение света

Отражение света

Слайд 10

Отражение света Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела

Отражение света

Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела сред,

восстановленный в точку падения , лежат в одной плоскости. Угол отражения равен углу падения

Угол падения луча -угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке излома луча (угол a ).

Угол отражения луча- угол между отраженным лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке излома луча (угол β ).

Слайд 11

Преломление света Преломление света - изменение направления распространения света при его прохождении через границу раздела сред

Преломление света

Преломление света - изменение направления распространения света при его прохождении

через границу раздела сред
Слайд 12

Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред

Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред

в точке излома луча всегда лежат в одной плоскости.

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред.

Закон преломления света

Слайд 13

Слайд 14

n1, n2- абсолютные показатели преломления n - относительный показатель преломления Показатель

n1, n2- абсолютные показатели преломления
n - относительный показатель преломления

Показатель преломления

света

n = υ1: υ2

n = n2: n1

n1 = c : υ1

n2 = c : υ2

Слайд 15

Углом падения луча называется угол α между падающим лучом и перпендикуляром

Углом падения луча называется угол α между падающим лучом и перпендикуляром

к границе раздела двух сред в точке излома луча

Углом преломления луча называется угол γ между падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред в точке излома луча

Слайд 16

Полное отражение sinαпр =1/n

Полное отражение

sinαпр =1/n

Слайд 17

Дисперсия Дисперсия – зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны) dispersio - рассеяние

Дисперсия

Дисперсия – зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или

длины волны)
dispersio - рассеяние
Слайд 18

Цвета радуги

Цвета радуги

Слайд 19

Изменение цветов тел Зеленое стекло Красное стекло

Изменение цветов тел

Зеленое стекло

Красное стекло

Слайд 20

Сложение цветов

Сложение цветов

Слайд 21

Интерференция Интерференция – явление сложения волн, при котором образуется устойчивое во

Интерференция

Интерференция – явление сложения волн, при котором образуется устойчивое во

времени распределение амплитуд результирующих колебаний

Когерентные волны – волны, имеющие одинаковую частоту и постоянный сдвиг фаз

Слайд 22

Условие максимумов Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность

Условие максимумов

Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода

двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу длин волн
∆d = kλ, k=1,2,…
Слайд 23

Условие минимумов Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность

Условие минимумов

Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода

двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу длин полуволн.
∆d = (2k+1)λ/2, k=1,2,…
Слайд 24

Принцип Гюйгенса- Френеля Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама

Принцип Гюйгенса- Френеля

Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится

источником вторичных волн
Волновая поверхность в любой момент времени представляет собой результат интерференции вторичных волн
Слайд 25

Интерференция света Интерференция в тонких пленках Кольца Ньютона

Интерференция света

Интерференция в тонких пленках

Кольца Ньютона

Слайд 26

Дифракция Дифракция- явление отклонения от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий

Дифракция

Дифракция- явление отклонения от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий

Слайд 27

Дифракция света Опыт Юнга (1802 г)

Дифракция света

Опыт Юнга (1802 г)

Слайд 28

Дифракционная решетка d sin φ = kλ, k = 0,1,2,3…

Дифракционная решетка

d sin φ = kλ, k = 0,1,2,3…

Слайд 29

Д/З Подготовка к Контролю по теме «Оптика»

Д/З

Подготовка к Контролю по теме «Оптика»