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

Применение интерференции света. Дифракция света. (Презентация)

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Применение интерференции  света. Дифракция света 

Просмотр содержимого документа
«Применение интерференции света. Дифракция света. (Презентация)»

Применение интерференции света

Применение интерференции света

На поверхность стекла наносят тонкую пленку n пл
  • На поверхность стекла наносят тонкую пленку
  • n пл
Толщину пленки подбирают, чтобы добиться полного гашения при нормальном падении для длин волн средней части спектра ( зеленый цвет ).
  • Толщину пленки подбирают, чтобы добиться полного гашения при нормальном падении для длин волн средней части спектра ( зеленый цвет ).
Просветленная оптика  Отражение света для крайних участков спектра — красного и фиолетового — будет меньшим. Объектив имеет сиреневый оттенок.

Просветленная оптика

Отражение света для крайних участков спектра — красного и фиолетового — будет меньшим. Объектив имеет сиреневый оттенок.

Дифракция света

Дифракция света

Отклонение направления распространения волн от прямолинейного у границы преграды (огибание волнами препятствий) Условие: размеры препятствия должны быть сравнимы с длиной волны
  • Отклонение направления распространения волн от прямолинейного у границы преграды (огибание волнами препятствий)
  • Условие: размеры препятствия должны быть сравнимы с длиной волны
Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Опыт Гримальди    В середине 17-го века итальянский ученый Франческа Мария Гримальди наблюдал странные тени от небольших предметов, помещенных в очень узкий пучок света. К удивлению ученого, эти тени не имели резких границ, а были почему-то окаймлены цветными полосами.  В середине 17-го века итальянский ученый Франческа Мария Гримальди наблюдал странные тени от небольших предметов, помещенных в очень узкий пучок света. К удивлению ученого, эти тени не имели резких границ, а были почему-то окаймлены цветными полосами.

Опыт Гримальди

В середине 17-го века итальянский ученый Франческа Мария Гримальди наблюдал странные тени от небольших предметов, помещенных в очень узкий пучок света. К удивлению ученого, эти тени не имели резких границ, а были почему-то окаймлены цветными полосами.

  • В середине 17-го века итальянский ученый Франческа Мария Гримальди наблюдал странные тени от небольших предметов, помещенных в очень узкий пучок света. К удивлению ученого, эти тени не имели резких границ, а были почему-то окаймлены цветными полосами.
Условия наблюдения   - размеры препятствия должны быть соизмеримы с длиной световой волны - расстояние от препятствия до точки наблюдения должно быть гораздо больше размеров препятствия

Условия наблюдения

  • - размеры препятствия должны быть соизмеримы с длиной световой волны
  • - расстояние от препятствия до точки наблюдения должно быть гораздо больше размеров препятствия
В результате дифракции накладываются световые волны, приходящие из разных точек (когерентные волны), и наблюдается интерференция волн

В результате дифракции накладываются световые волны, приходящие из разных точек (когерентные волны), и наблюдается интерференция волн

Дифракция на двух щелях

Дифракция на двух щелях

 Дифракция проявляется в нарушении прямолинейности распространения света!

Дифракция проявляется в нарушении прямолинейности распространения света!

Принцип Гюйгенса Френеля Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем все вторичные источники когерентны.

Принцип Гюйгенса Френеля

  • Каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем все вторичные источники когерентны.
Френеля Френель доказал прямолинейность распространения света и рассмотрел количественно дифракцию на различного рода препятствиях.

Френеля

  • Френель доказал прямолинейность распространения света и рассмотрел количественно дифракцию на различного рода препятствиях.
Дифракционные картины от цели

Дифракционные картины от цели

Дифракционные картины от цели Особенности дифракционной картины Объяснение Размеры изображения щели больше размеров, полученных путем геометрических построений Вторичные волны заходят за края щели

Дифракционные картины от цели

Особенности

дифракционной картины

Объяснение

Размеры изображения щели

больше размеров,

полученных путем

геометрических

построений

Вторичные волны заходят за

края щели

Дифракционные картины от цели Особенности дифракционной картины Объяснение В центре картины возникает светлая полоса Вторичные волны в направлении, перпендикулярном щели, имеют одинаковую фазу. Поэтому при их наложении амплитуда колебаний увеличивается

Дифракционные картины от цели

Особенности

дифракционной картины

Объяснение

В центре картины возникает

светлая полоса

Вторичные волны в

направлении,

перпендикулярном щели,

имеют одинаковую

фазу. Поэтому при их

наложении амплитуда

колебаний увеличивается

Дифракционные картины от цели Особенности дифракционной картины Объяснение По краям картины — чередование светлых и темных полос Вторичные волны интерферируют в направлении под углом к перпендикуляру к щели, имея некоторую разность фаз, от которой зависит результирующая амплитуда колебаний

Дифракционные картины от цели

Особенности дифракционной

картины

Объяснение

По краям картины — чередование

светлых и темных полос

Вторичные волны интерферируют

в направлении под углом к

перпендикуляру к щели,

имея некоторую разность фаз, от

которой зависит результирующая

амплитуда колебаний

6

6

 Дифракция на отверстии

Дифракция на отверстии

Разрешающая способность  микроскопа и телескопа Дифракция не позволяет получить отчетливые изображения мелких предметов, так как свет огибает предметы. Изображения получаются размытыми. Это происходит, когда линейные размеры предметов меньше длины световой волны.

Разрешающая способность микроскопа и телескопа

  • Дифракция не позволяет получить отчетливые изображения мелких предметов, так как свет огибает предметы.
  • Изображения получаются размытыми. Это происходит, когда линейные размеры предметов меньше длины световой волны.
Разрешающая способность микроскопа и телескопа  Если две звезды находятся на малом угловом расстоянии друг от друга, то эти кольца налагаются друг на друга, и глаз не может различить, имеются ли две светящиеся точки или одна.

Разрешающая способность микроскопа и телескопа

Если две звезды находятся на малом угловом расстоянии друг от друга, то эти кольца налагаются друг на друга, и глаз не может различить, имеются ли две светящиеся точки или одна.

Картина дифракции, возникающая при фокусировании света объективом оптического микроскопа.

Картина дифракции, возникающая при фокусировании света объективом оптического микроскопа.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!