Волновые свойства света

Содержание

Слайд 2

Волновые свойства света Дисперсия Дифракция Интерференция Поляризация

Волновые свойства света

Дисперсия

Дифракция

Интерференция

Поляризация

Слайд 3

Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее. Дисперсия

Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно

позднее.

Дисперсия

Слайд 4

Дисперсия

Дисперсия

Слайд 5

Дисперсия Монохроматическая волна - электромагнитная волна определенной постоянной частоты. В вакууме

Дисперсия

Монохроматическая волна - электромагнитная волна определенной постоянной частоты.
В вакууме монохроматические

волны любых частот распространяются со скоростью света
с = 3 ·108 м/с, в то время как в одной и той же среде - с разными скоростями, зависящими от частоты ? (длины волны λ) света.
Слайд 6

Возникновение радуги - результат дисперсии света в каплях воды, когда излучение

Возникновение радуги - результат дисперсии света в каплях воды, когда излучение

разных цветов, входящее в состав солнечного света, пространственно разделяется.

Образование радуги

Слайд 7

Радуга

Радуга

Слайд 8

Гало Солнечное гало Лунное гало

Гало

Солнечное гало

Лунное гало

Слайд 9

Гало Если Солнце или Луна просвечивает через тонкие перисто-слоистые облака, состоящие

Гало

Если Солнце или Луна просвечивает через тонкие перисто-слоистые облака, состоящие из

ледяных кристаллов, на небе часто появляются световые явления, называемые гало.
В русских летописях их называют галосами.
Слайд 10

Интерференция Впервые явление интерференции было независимо обнаружено Робертом Бойлем (1627—1691 гг.)

Интерференция

Впервые явление интерференции было независимо обнаружено Робертом Бойлем (1627—1691 гг.) и

Робертом Гуком (1635—1703 гг.). Они наблюдали возникновение разноцветной окраски тонких плёнок (интерференционных полос), подобных масляным или бензиновым пятнам на поверхности воды.

Роберт Бойль

Роберт Гук

Слайд 11

Интерференция В 1801 году Томас Юнг (1773—1829 гг.), введя «Принцип суперпозиции»,

Интерференция

В 1801 году Томас Юнг (1773—1829 гг.), введя «Принцип суперпозиции», первым

объяснил явление интерференции света, ввел термин «интерференция» (1803) и объяснил «цветастость» тонких пленок. Он также выполнил первый демонстрационный эксперимент по наблюдению интерференции света, получив интерференцию от двух щелевых источников света (1802); позднее этот опыт Юнга стал классическим.

Томас Юнг

Слайд 12

Интерференция Интерференция присуща волнам любой природы. Интерферируют только когерентные волны. Когерентными

Интерференция

Интерференция присуща волнам любой природы.
Интерферируют только когерентные волны.

Когерентными волнами называются волны,

имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз.
Слайд 13

Интерференция Интерференция света – это явление наложения двух и более когерентных

Интерференция

Интерференция света – это явление наложения двух и более когерентных

световых волн, в результате которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства, т. е. возникает интерференционная картина.
Слайд 14

Интерференция света

Интерференция света

Слайд 15

Интерференционные максимумы Интерференционные максимумы для интенсивности света наблюдаются при выполнении следующего

Интерференционные максимумы

Интерференционные максимумы для интенсивности света наблюдаются при выполнении следующего условия

где

m = 0, ± 1, ± 2, ± 3, … - порядок максимума
∆ - разность хода интерферирующих волн
Слайд 16

Интерференционные минимумы для интенсивности света наблюдаются при выполнении следующего условия Интерференционные

Интерференционные минимумы для интенсивности света наблюдаются при выполнении следующего условия

Интерференционные минимумы

где

m = 0, ± 1, ± 2, ± 3, … - порядок минимума
Слайд 17

Интерференция от двух когерентных источников Положение темной полосы с номером m

Интерференция от двух когерентных источников

Положение темной полосы с номером m

Положение светлой полосы с номером m

Расстояние Δx между соседними светлыми (темными) полосами на экране

Слайд 18

Кольца Ньютона Примером интерференции в тонких пленках являются кольца Ньютона, которые

Кольца Ньютона

Примером интерференции в тонких пленках являются кольца Ньютона, которые наблюдаются

при отражении света от пленки, находящейся между плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны.
Слайд 19

Кольца Ньютона Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете или темных

Кольца Ньютона

Радиус светлых колец Ньютона
в отраженном свете или темных колец


в проходящем свете

Радиус темных колец Ньютона
в отраженном свете или светлых колец в проходящем свете

Слайд 20

Интерференция в тонких пленках

Интерференция в тонких пленках