🗊Презентация Дисперсия

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Дисперсия, слайд №1Дисперсия, слайд №2Дисперсия, слайд №3Дисперсия, слайд №4Дисперсия, слайд №5Дисперсия, слайд №6Дисперсия, слайд №7Дисперсия, слайд №8Дисперсия, слайд №9Дисперсия, слайд №10Дисперсия, слайд №11Дисперсия, слайд №12Дисперсия, слайд №13Дисперсия, слайд №14Дисперсия, слайд №15Дисперсия, слайд №16Дисперсия, слайд №17Дисперсия, слайд №18Дисперсия, слайд №19Дисперсия, слайд №20Дисперсия, слайд №21Дисперсия, слайд №22Дисперсия, слайд №23Дисперсия, слайд №24Дисперсия, слайд №25Дисперсия, слайд №26Дисперсия, слайд №27Дисперсия, слайд №28Дисперсия, слайд №29Дисперсия, слайд №30Дисперсия, слайд №31

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дисперсия. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Дисперсия
Исаак Ньютон (1643-1727) - английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики.   Открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света. Построил зеркальный телескоп. Сформулировал основные законы классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики.  Был директором Монетного двора, наладил монетное дело в Англии.
Описание слайда:
Дисперсия Исаак Ньютон (1643-1727) - английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики. Открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света. Построил зеркальный телескоп. Сформулировал основные законы классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики. Был директором Монетного двора, наладил монетное дело в Англии.

Слайд 2


Дисперсия, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





  Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму световой пучок малого поперечного сечения. Пучок солнечного света проходил в затемненную комнату через маленькое отверстие в ставне. Падая на стеклянную призму, он преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с радужным чередованием цветов.  Следуя многовековой традиции, согласно которой радуга считалась состоящей из семи основных цветов. Ньютон тоже выделил семь цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Саму радужную полоску Ньютон назвал спектром. 		 
  Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму световой пучок малого поперечного сечения. Пучок солнечного света проходил в затемненную комнату через маленькое отверстие в ставне. Падая на стеклянную призму, он преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с радужным чередованием цветов.  Следуя многовековой традиции, согласно которой радуга считалась состоящей из семи основных цветов. Ньютон тоже выделил семь цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Саму радужную полоску Ньютон назвал спектром.
Описание слайда:
Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму световой пучок малого поперечного сечения. Пучок солнечного света проходил в затемненную комнату через маленькое отверстие в ставне. Падая на стеклянную призму, он преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с радужным чередованием цветов. Следуя многовековой традиции, согласно которой радуга считалась состоящей из семи основных цветов. Ньютон тоже выделил семь цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Саму радужную полоску Ньютон назвал спектром. Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму световой пучок малого поперечного сечения. Пучок солнечного света проходил в затемненную комнату через маленькое отверстие в ставне. Падая на стеклянную призму, он преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с радужным чередованием цветов. Следуя многовековой традиции, согласно которой радуга считалась состоящей из семи основных цветов. Ньютон тоже выделил семь цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Саму радужную полоску Ньютон назвал спектром.

Слайд 4





спектр
Описание слайда:
спектр

Слайд 5


Дисперсия, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Диспе́рсия све́та (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны). 
И.Ньютон. 
Белый свет состоит из семи цветов.
Описание слайда:
Диспе́рсия све́та (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в веществе от частоты (или длины волны).  И.Ньютон. Белый свет состоит из семи цветов.

Слайд 7


Дисперсия, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Зависимость цвета от частоты электромагнитной волны
Бумагу разного цвета освещаем белым светом, но видим различные цвета.
Описание слайда:
Зависимость цвета от частоты электромагнитной волны Бумагу разного цвета освещаем белым светом, но видим различные цвета.

Слайд 9





Цвета непрозрачных тел объясняются избирательным характером отражения света
 Если предмет, например лист бумаги, отражает все падающие на него лучи различных цветов, то он будет казаться белым. 
Покрывая бумагу слоем красной краски, мы не создаем при этом света нового цвета, но задерживаем на листе некоторую часть имеющегося. Отражаться теперь будут только красные лучи, остальные же поглотятся слоем краски. Трава и листья деревьев кажутся нам зелеными потому, что из всех падающих на них солнечных лучей они отражают лишь зеленые, поглощая остальные.
Описание слайда:
Цвета непрозрачных тел объясняются избирательным характером отражения света Если предмет, например лист бумаги, отражает все падающие на него лучи различных цветов, то он будет казаться белым. Покрывая бумагу слоем красной краски, мы не создаем при этом света нового цвета, но задерживаем на листе некоторую часть имеющегося. Отражаться теперь будут только красные лучи, остальные же поглотятся слоем краски. Трава и листья деревьев кажутся нам зелеными потому, что из всех падающих на них солнечных лучей они отражают лишь зеленые, поглощая остальные.

Слайд 10





Цвета прозрачных тел объясняются избирательным характером пропускания  света.

Смотрим через
зеленое стекло                               красное стекло
Описание слайда:
Цвета прозрачных тел объясняются избирательным характером пропускания света. Смотрим через зеленое стекло красное стекло

Слайд 11


Дисперсия, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Дисперсия, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Дисперсия, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Дисперсия в природе
Описание слайда:
Дисперсия в природе

Слайд 15


Дисперсия, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта и других драгоценных камней.
Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта и других драгоценных камней.
БРИЛЛИАНТ (от франц. brillant, букв. блестящий), бездефектный ювелирный алмаз, особая искусственная огранка которого максимально выявляет его блеск. Благодаря высокой дисперсии в отраженном свете бриллиант «играет» всеми цветами радуги.
Описание слайда:
Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта и других драгоценных камней. Благодаря дисперсии света, можно наблюдать цветную «игру света» на гранях бриллианта и других драгоценных камней. БРИЛЛИАНТ (от франц. brillant, букв. блестящий), бездефектный ювелирный алмаз, особая искусственная огранка которого максимально выявляет его блеск. Благодаря высокой дисперсии в отраженном свете бриллиант «играет» всеми цветами радуги.

Слайд 17





   Интерференция
 Явление интерференции наблюдается с волнами любой природы- волнами на поверхности воды, упругими (звуковыми) и электромагнитным;
 Явление интерференции является экспериментальным доказательством волновой природы света
Описание слайда:
Интерференция Явление интерференции наблюдается с волнами любой природы- волнами на поверхности воды, упругими (звуковыми) и электромагнитным; Явление интерференции является экспериментальным доказательством волновой природы света

Слайд 18





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

Слайд 19


Дисперсия, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Интерференционная картина от 2-х когерентных источников
Описание слайда:
Интерференционная картина от 2-х когерентных источников

Слайд 21


Дисперсия, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Условие максимума
Описание слайда:
Условие максимума

Слайд 23





Условие минимума
Описание слайда:
Условие минимума

Слайд 24





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 m-го темного кольца равен 
 где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.
Описание слайда:
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 m-го темного кольца равен где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.

Слайд 25





Кольца Ньютона
Описание слайда:
Кольца Ньютона

Слайд 26


Дисперсия, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Дисперсия, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





интерференция
Описание слайда:
интерференция

Слайд 29





интерференция
Описание слайда:
интерференция

Слайд 30





интерференция
Описание слайда:
интерференция

Слайд 31





     Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию