СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Интерференция света

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

презентация на тему интерференция света 

Просмотр содержимого документа
«Интерференция света»

Интерференция света

Интерференция света

 Но как чувствительное око прямо на Солнце  смотреть не может, так и зрение рассуждения  притупляется, исследуя причины происхождения  света и разделения его на разные цвета.  М.В.Ломоносов

Но как чувствительное око прямо на Солнце

смотреть не может, так и зрение рассуждения

притупляется, исследуя причины происхождения

света и разделения его на разные цвета.

М.В.Ломоносов

спектр

спектр

Дисперсия - зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны) И.Ньютон. Белый свет состоит из семи цветов.

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

  • И.Ньютон.

Белый свет состоит из семи цветов.

Дисперсия света через аквариум Дисперсия света через аквариум Дисперсия света через аквариум Дисперсия света через аквариум

Дисперсия света через аквариум

  • Дисперсия света через аквариум
  • Дисперсия света через аквариум
  • Дисперсия света через аквариум
 Интерференция  Явление интерференции наблюдается с волнами любой природы- волнами на поверхности воды, упругими (звуковыми) и электромагнитным;  Явление интерференции является экспериментальным доказательством волновой природы света Основные понятия Интерференция Интерференционная картина Когерентность волн Монохроматическая волна

Интерференция

Явление интерференции наблюдается с волнами любой природы- волнами на поверхности воды, упругими (звуковыми) и электромагнитным;

Явление интерференции является экспериментальным доказательством волновой природы света

Основные понятия

Интерференция

Интерференционная картина

Когерентность волн

Монохроматическая волна

Глава 3. Оптика

        Модель 3.9.  Кольца Ньютона

     

Глава 3. Оптика

        Модель 3.9.  Кольца Ньютона

     

Глава 3. Оптика

        Модель 3.9.  Кольца Ньютона

     

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона . Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус r m   m -го темного кольца равен

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона . Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус r m   m -го темного кольца равен

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона . Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус r m   m -го темного кольца равен

                                                                  

                                                                  

                                                                  

Интерференция- сложение двух когерентных волн, в следствии которого наблюдается усиление или ослабление световых колебаний в различных точках пространства

 

где r 1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r 1 первого темного кольца.

      

                 

где r 1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r 1 первого темного кольца.

      

                 

где r 1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r 1 первого темного кольца.

      

                 

Условия интерференции Волны должны быть когерентны. Это волны, имеющие одинаковые частоты, постоянную в времени разность фаз, а колебания происходят в одной плоскости. При сложении двух когерентных волн на экране наблюдается чередование темных и светлых полос

Условия интерференции

Волны должны быть когерентны.

Это волны, имеющие одинаковые частоты, постоянную в времени разность фаз, а колебания происходят в одной плоскости.

При сложении двух когерентных волн на экране наблюдается чередование темных и светлых полос

Интерференционная картина от 2-х когерентных источников

Интерференционная картина от 2-х когерентных источников

Наблюдение интерференции в лабораторных условиях

Наблюдение интерференции в лабораторных условиях

Интерференционные максимумы Интерференционные максимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆ d равна четному числу полуволн, или, что то же самое, целому числу волн:

Интерференционные максимумы

  • Интерференционные максимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆ d равна четному числу полуволн, или, что то же самое, целому числу волн:

Интерференционные минимумы Интерференционные минимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆ d равна нечетному числу полуволн:

Интерференционные минимумы

  • Интерференционные минимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆ d равна нечетному числу полуволн:

Интерференция света в тонких пленках  Кольца Ньютона   Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами  Ньютона.  Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус r m  m -го темного кольца равен  где r 1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Интерференция света в тонких пленках

Кольца Ньютона

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона.

Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус rm -го темного кольца равен где r 1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Кольца Ньютона  Монохромный свет

Кольца Ньютона Монохромный свет

Интерференция в тонких пленках

Интерференция в тонких пленках

интерференция

интерференция

интерференция

интерференция

интерференция

интерференция

Интерференция в тонких пленках

Интерференция в тонких пленках

Интерференция на мыльном пузыре

Интерференция на мыльном пузыре

Просветление оптики n (плёнки)  (стекла)

Просветление оптики

n (плёнки) (стекла)