Содержание
- 2. Дифракция – наблюдаемое отклонение лучей волнового движения от прямолинейного или сферического распространения и захождение их в
- 3. Чуев А.С. 2019 г.
- 4. Чуев А.С. 2019 г.
- 5. Чуев А.С. 2019 г.
- 6. Чуев А.С. 2019 г.
- 7. Чуев А.С. 2019 г.
- 8. Чуев А.С. 2019 г.
- 9. Чуев А.С. 2019 г.
- 10. Векторная фазовая диаграмма: Чуев А.С. 2019 г. Повернуть на 450
- 11. Чуев А.С. 2019 г.
- 12. МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 13. МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 14. )* Чуев А.С. 2019 г.
- 15. так же )* Подставляя полученные значения ha и hb в формулу определяем, Если падающая Чуев А.С.
- 16. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 17. Открыто бесконечно большое число зон Френеля Чуев А.С. 2019 г.
- 18. Чуев А.С. 2019 г.
- 19. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Примеры на доске: Чуев А.С.
- 20. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения (см. рис.) Чуев А.С. 2019
- 21. Аост Чуев А.С. 2019 г.
- 22. Чуев А.С. 2019 г. Дифракция от диска
- 23. Чуев А.С. 2019 г.
- 24. Чуев А.С. 2019 г.
- 25. Открыто бесконечно большое число зон Френеля Чуев А.С. 2019 г. AΣ A∞ A1 = + К
- 26. Диск закрывает 1,5 первые зон Френеля Чуев А.С. 2019 г.
- 27. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Чуев А.С. 2019 г.
- 28. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Чуев А.С. 2019 г.
- 29. Дифракция от полуплоскости Чуев А.С. 2019 г.
- 30. Чуев А.С. 2019 г.
- 31. Зонная пластинка Амплитудные и фазовые пластинки Чуев А.С. 2019 г.
- 32. Следующие три слайда рассмотрение задачи Чуев А.С. 2019 г.
- 33. Чуев А.С. 2019 г.
- 34. Чуев А.С. 2019 г.
- 35. Чуев А.С. 2019 г.
- 36. Чуев А.С. 2019 г.
- 37. Конец материала лекции 14 Чуев А.С. 2019 г.
- 38. Чуев А.С. 2019 г. Дифракция света на одной щели - разность фаз на оптической разности хода
- 39. Чуев А.С. 2019 г.
- 40. Чуев А.С. 2019 г. Условие для минимумов от одной щели
- 41. Чуев А.С. 2019 г. Из рисунка на слайде 40: Распределение интенсивности света от одной щели Исключив
- 42. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от одной щели
- 43. Чуев А.С. 2019 г. Дифракционная решетка d – период решетки
- 44. Главные максимумы Чуев А.С. 2019 г. Для главных максимумов Условие главных максимумов Они представляют практический интерес.
- 45. Чуев А.С. 2019 г. Условие последнего замыкания векторов γ - угловой сдвиг по фазе волн света
- 46. Чуев А.С. 2019 г. Из двух предыдущих формул в рамках следует: Это же выражение и будет
- 47. Чуев А.С. 2019 г. Выражение позволяет определять угловую ширину главных максимумов Взяв дифференциал этого выражения и
- 48. Чуев А.С. 2019 г. Интенсивность главных максимумов Из рисунка слайда 45 следует, что для дифракционной решетки
- 49. Чуев А.С. 2019 г. и выражение для А1 (слайд 40)
- 50. Чуев А.С. 2019 г.
- 51. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от дифракционной решетки
- 52. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от дифракционной решетки От одной щели N = 4;
- 53. Чуев А.С. 2019 г. Пояснение из учебника Савельева
- 54. Чуев А.С. 2019 г.
- 55. Чуев А.С. 2019 г. Вариант пяти щелей Вариант шести щелей
- 56. Чуев А.С. 2019 г. Влияние параметров дифракционной решетки R2 = R1 N2 = N1 d2 =
- 57. Чуев А.С. 2019 г.
- 58. Чуев А.С. 2019 г. φ φ
- 59. Чуев А.С. 2019 г.
- 60. Критерий разрешения по Релею. Не конспектировать Чуев А.С. 2019 г.
- 61. Критерий разрешения по Релею. Чуев А.С. 2019 г.
- 62. Это есть формула разрешающей способности ДР Чуев А.С. 2019 г.
- 63. Чуев А.С. 2019 г.
- 64. Чуев А.С. 2019 г.
- 65. Чуев А.С. 2019 г.
- 66. Чуев А.С. 2019 г.
- 67. Чуев А.С. 2019 г.
- 68. Чуев А.С. 2019 г.
- 69. Чуев А.С. 2019 г.
- 70. Чуев А.С. 2019 г.
- 71. Чуев А.С. 2019 г.
- 72. Чуев А.С. 2019 г. Луэграммы
- 73. Чуев А.С. 2019 г.
- 75. Скачать презентацию








































































Индуктивный преобразователь
Электрический ток в вакууме
Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс
Сообщающиеся сосуды
Закон Гука и Модуль Юнга и их применение в сельском хозяйстве
ВКР: Разработка технологии ремонта форсунок дизельных двигателей автомобилей
Структурный анализ плоского механизма
Прямолинейное равномерное движение
Применение современных образовательных технологий в обучении физике с ограниченными возможностями здоровья учащихся
Свет. Источники света. Звезда-Солнце. Солнечные и лунные затмения
Ускорение свободного падения на Земле идругих небесных телах
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада
Растяжение-сжатие прямого бруса
Применение полярных координат для определения местоположения материальной точки
Презентация на тему Вес. Невесомость. Перегрузка
Презентация на тему Электризация тел при соприкосновении
Физическая викторина
Простейшие оптические приборы
Механические волны
Семинар повышения квалификации специалистов по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования современных автомобилей
Дифракция света
Электролитическая диссоциация
Фізичні та хімічні явища
Система питания дизельных двигателей
Кривошипно-шатунный механизм
Техническая эксплуатация автомобиля Камаз 4310. Ремонт сцепления автомобиля
Физики, внесшие вклад в развитие науки и техники в годы Великой Отечественной войны
Электромагнитные волны