Содержание
- 2. Интерференция света Интерференция — одно из наиболее убедительных доказательств волновых свойств. Интерференция присуща волнам любой природы.
- 3. Когерентные волны Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн были когерентными. Волны, имеющие одинаковую
- 4. Как можно наблюдать интерференцию света? Чтобы наблюдать интерференцию света, надо получить когерентные световые пучки. Для этого,
- 5. Опыт Юнга В начале 19-го века английский ученый Томас Юнг поставил опыт, в котором можно было
- 6. Схема опыта Юнга
- 7. Наблюдение интерференции в лабораторных условиях
- 8. Интерференционные максимумы Интерференционные максимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆d равна четному числу
- 9. Интерференционные минимумы Интерференционные минимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆d равна нечетному числу
- 10. Интерференция в тонких пленках Мы много раз наблюдали интерференционную картину, когда наблюдали за мыльными пузырями, за
- 11. Объяснение интерференции в тонких пленках Происходит сложение волн, одна из которых отражается от наружной поверхности пленки,
- 12. Объяснение цвета тонких пленок Томас Юнг объяснил, что различие в цвете связано с различием в длине
- 13. Объяснение цвета тонких пленок Для взаимного усиления волн, отличающихся друг от друга длиной (углы падения предполагаются
- 14. Следовательно, если пленка имеет неодинаковую толщину, то при освещении ее белым светом должны появиться различные цвета.
- 15. Кольца Ньютона Простая интерференционная картина возникает в тонкой прослойке воздуха между стеклянной пластиной и положенной на
- 16. Интерференционная картина имеет вид концентрических колец
- 17. Объяснение «колец Ньютона» Волна 1 отражается от нижней поверхности линзы, а волна 2 — от поверхности
- 18. Определение радиуса колец Ньютона Если известен радиус кривизны R поверхности линзы, то можно вычислить, на каких
- 19. Определение длины волны Зная радиусы колец, можно вычислить длину волны, используя формулу где R — радиус
- 20. Дифракция света Дифракция света — отклонение волны от прямолинейного распространения при прохождении через малые отверстия и
- 21. Условие проявления дифракции: где d — характерный размер отверстия или препятствия, L — расстояние от отверстия
- 22. Наблюдение дифракции света Дифракция приводит к проникновению света в область геометрической тени
- 23. Соотношение между волновой и геометрической оптикой Одно из основных понятий волновой теории — фронт волны. Фронт
- 24. Принцип Гюйгенса Каждая точка среды, до которой доходит волна, служит источником вторичных волн, а огибающая этих
- 25. Объяснение законов отражения и преломления света с точки зрения волновой теории Пусть плоская волна падает под
- 26. Отражение света Фронт отраженной волны BD образует такой же угол с плоскостью раздела двух сред, что
- 27. Преломление света Фронт падающей волны AC составляет больший угол с поверхностью раздела сред, чем фронт преломленной
- 28. Закон преломления света Расчеты показывают, что отношение синусов этих углов равно отношению скорости света в первой
- 29. Физический смысл показателя преломления Абсолютный показатель преломления равен отношению скорости света c в вакууме к скорости
- 31. Скачать презентацию