Волновые свойства света

Содержание

Слайд 2

Интерференция – это явление сложения волн.

Интерференция – это явление сложения волн.

Слайд 3

Интерференция: max min При интерференции волны складываются так что: усиливают друг

Интерференция:

max

min

При интерференции волны
складываются так что:
усиливают друг друга – max;
гасят друг

друга - min
Слайд 4

Условие: волны должны быть когерентны: одинаковая частота и постоянная разность фаз.

Условие: волны должны быть когерентны: одинаковая частота и постоянная разность фаз.

Слайд 5

НО В ПРИРОДЕ НЕТ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, ДАЮЩИХ КОГЕРЕНТНЫЕ ВОЛНЫ. КАК НАБЛЮДАТЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ СВЕТА?

НО В ПРИРОДЕ
НЕТ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА,
ДАЮЩИХ КОГЕРЕНТНЫЕ ВОЛНЫ.
КАК НАБЛЮДАТЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ СВЕТА?

Слайд 6

Опыт Юнга Свет проходит от ширмы с 1 отверстием к ширме

Опыт Юнга

Свет проходит от ширмы с 1 отверстием к ширме с

2 отверстиями;
Делится на 2 когерентные волны;
За второй ширмой наблюдается интерференция – чередование темных и светлых (цветных) полос.
Слайд 7

ВЫВОД: наблюдать интерференцию света можно только от одного источника Пример: радужные полосы на бензине, мыльных пленках

ВЫВОД:

наблюдать
интерференцию света
можно только
от одного источника
Пример: радужные полосы на

бензине, мыльных пленках
Слайд 8

Интерференция на пленках

Интерференция на пленках

Слайд 9

Интерференция на пленках 1 – отражается от верхней пленки 2 –

Интерференция на пленках

1 – отражается от верхней пленки
2 – отражается от

нижней пленки
1 и 2 – когерентны
В точке сложения - С - наблюдаем интерференцию:
max – цветная полоса
min – темная ( прозрачная) полоса

С

Слайд 10

Кольца Ньютона

Кольца Ньютона

Слайд 11

Применение интерференции: контроль кривизны поверхности

Применение интерференции: контроль кривизны поверхности

Слайд 12

Улучшения качества оптических приборов - просветление оптики. Так как современные объективы

Улучшения качества оптических приборов - просветление оптики.
Так как современные объективы

содержат большое количество линз, то число отражений в них велико, а поэтому велики и потери света. Таким образом, интенсивность прошедшего света ослабляется и светосила оптического прибора уменьшается.
Кроме того, отражения от поверхностей линз приводят к возникновению бликов, что часто (например, в военной технике) демаскирует положение прибора.
Слайд 13

Явление интерференции применяется в точных измерительных приборах интерферометрами – прибор для измерения длины волны.

Явление интерференции применяется в точных измерительных приборах интерферометрами – прибор

для измерения длины волны.
Слайд 14

Дифракция света

Дифракция света

Слайд 15

Дифракция – огибание волной препятствия

Дифракция – огибание волной препятствия

Слайд 16

Условие дифракции: Условие: длина волны больше или равна размеру препятствия

Условие дифракции:

Условие:
длина волны больше или равна размеру препятствия

Слайд 17

Условие дифракции: Длина волны видимого света - это размер атома, т.е.

Условие дифракции:

Длина волны видимого света - это размер атома, т.е. дифракцию

света можно наблюдать только на препятствиях размером с атом.
Слайд 18

Слайд 19

Условия наблюдения дифракции света Дифракция происходит на предметах любых размеров, если:

Условия наблюдения дифракции света

Дифракция происходит на предметах любых размеров, если:
расстояние

от предмета >> размеров предмета.
размеры источника >= размерам препятствия.
Слайд 20

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка

Слайд 21

Дифракционная решетка - прибор для измерения длинны световой волны Устройство: на оптическую пленку нанесены непрозрачные штрихи

Дифракционная решетка

- прибор для измерения длинны световой волны
Устройство:
на оптическую

пленку нанесены непрозрачные штрихи
Слайд 22

Дифракционная решетка Величина d = - постоянная (период) дифракционной решетки, n

Дифракционная решетка

Величина
d = - постоянная (период)
дифракционной решетки,
n

– число штрихов на 1 мм
Слайд 23

Уравнение дифракционной решетки к = 1, 2, 3… — номер дифракционного

Уравнение дифракционной решетки

к = 1, 2, 3… — номер дифракционного максимума

- порядок спектра
а - расстояние от центра экрана до максимума
b - расстояние от решетки до экрана
Слайд 24

Выполнить задания

Выполнить задания

Слайд 25

Заполните таблицу: а) радужная окраска искусственных перламутровых пуговиц б) цветная окраска

Заполните таблицу:

а) радужная окраска искусственных перламутровых пуговиц
б) цветная окраска мыльного

пузыря
в) радужная окраска при рассматривании через ресницы или капроновую ткань света, идущего от фонаря,
г) радужная окраска поверхности воды, покрытой бензином
ж) радужная окраска крыльев насекомых
з) радужная окраска лазерного диска.
Слайд 26

Ответьте на вопросы 1. Интерферируют только волны… а) одинаковой амплитудой б)когерентные

Ответьте на вопросы

1. Интерферируют только волны…
а) одинаковой амплитудой б)когерентные в) от

одинаковых источников света.
2. Две световые волны являются когерентными, если имеют…
А. одинаковую частоту. Б. постоянную разность фаз колебаний.
В. одинаковую частоту и постоянную разность фаз колебаний. Г. равные амплитуды
3. Интерференционную картину невозможно получить от двух лампочек, потому что
1)маленькая интенсивность излучения лампочек
2) волны от лампочек не являются когерентными
3)линейные размеры лампочек намного больше длины световой волны
4. В каких случаях возможна интерференция света при наложении волн, если источниками являются: 
А) два прожектора;   Б)  два фонарика;   В) два лазера Г) нет правильного ответа