🗊Презентация Электромагнитная природа света

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитная природа света, слайд №1Электромагнитная природа света, слайд №2Электромагнитная природа света, слайд №3Электромагнитная природа света, слайд №4Электромагнитная природа света, слайд №5Электромагнитная природа света, слайд №6Электромагнитная природа света, слайд №7Электромагнитная природа света, слайд №8Электромагнитная природа света, слайд №9Электромагнитная природа света, слайд №10Электромагнитная природа света, слайд №11Электромагнитная природа света, слайд №12Электромагнитная природа света, слайд №13Электромагнитная природа света, слайд №14Электромагнитная природа света, слайд №15Электромагнитная природа света, слайд №16Электромагнитная природа света, слайд №17Электромагнитная природа света, слайд №18Электромагнитная природа света, слайд №19Электромагнитная природа света, слайд №20Электромагнитная природа света, слайд №21Электромагнитная природа света, слайд №22Электромагнитная природа света, слайд №23Электромагнитная природа света, слайд №24Электромагнитная природа света, слайд №25Электромагнитная природа света, слайд №26Электромагнитная природа света, слайд №27Электромагнитная природа света, слайд №28Электромагнитная природа света, слайд №29Электромагнитная природа света, слайд №30Электромагнитная природа света, слайд №31Электромагнитная природа света, слайд №32Электромагнитная природа света, слайд №33Электромагнитная природа света, слайд №34Электромагнитная природа света, слайд №35

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитная природа света. Доклад-сообщение содержит 35 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






Электромагнитная природа света
Описание слайда:
Электромагнитная природа света

Слайд 2





Взгляды на природу света в античные времена
Описание слайда:
Взгляды на природу света в античные времена

Слайд 3





Взгляды на природу света в средневековье 
 Наиболее ярким был, несомненно, период Альхазена. В своем первом фундаментальном постулате он  утверждает:«Естественный свет и цветовые лучи воздействуют на глаза». «Зрительный образ получается с помощью пирамиды, вершина которой находится в глазу, а основание – на видимом теле».
Описание слайда:
Взгляды на природу света в средневековье Наиболее ярким был, несомненно, период Альхазена. В своем первом фундаментальном постулате он утверждает:«Естественный свет и цветовые лучи воздействуют на глаза». «Зрительный образ получается с помощью пирамиды, вершина которой находится в глазу, а основание – на видимом теле».

Слайд 4





Взгляды на природу света в XVII-XIX вв.
Ньютон придерживался корпускулярной теории, согласно которой свет – это поток частиц, идущих от источника во все стороны. 
Гюйгенс  утверждал, что свет – это волны, распространяющиеся в особой, гипотетической среде - эфире, заполняющим пространство и проникающим во внутрь всех тел.
Описание слайда:
Взгляды на природу света в XVII-XIX вв. Ньютон придерживался корпускулярной теории, согласно которой свет – это поток частиц, идущих от источника во все стороны. Гюйгенс утверждал, что свет – это волны, распространяющиеся в особой, гипотетической среде - эфире, заполняющим пространство и проникающим во внутрь всех тел.

Слайд 5





Два взгляда на природу света
Свет представляет собой волну.
Свет представляет собой поток частиц (корпускул).
Ни одна из теорий к началу 19в. не была подтверждена экспериментально…..пока….
Описание слайда:
Два взгляда на природу света Свет представляет собой волну. Свет представляет собой поток частиц (корпускул). Ни одна из теорий к началу 19в. не была подтверждена экспериментально…..пока….

Слайд 6





1802г Томас Юнг, опыт по сложению пучков света от двух источников.
Описание слайда:
1802г Томас Юнг, опыт по сложению пучков света от двух источников.

Слайд 7





Опыт Югна
Описание слайда:
Опыт Югна

Слайд 8





Опыт Юнга по наблюдению интерференции света
Описание слайда:
Опыт Юнга по наблюдению интерференции света

Слайд 9





Принцип суперпозиции
Точка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях.
Результирующее смещение точки от положения равновесия равно сумме смещений, вызываемых каждой волной в отдельности
Описание слайда:
Принцип суперпозиции Точка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях. Результирующее смещение точки от положения равновесия равно сумме смещений, вызываемых каждой волной в отдельности

Слайд 10





Что получится 
в результате сложения волн?
Описание слайда:
Что получится в результате сложения волн?

Слайд 11





Что получится 
в результате сложения волн?

Результат сложения 
зависит от разности фаз складывающихся колебаний 
(т.е. от того, в какой фазе приходит каждая волна в точку сложения)
Описание слайда:
Что получится в результате сложения волн? Результат сложения зависит от разности фаз складывающихся колебаний (т.е. от того, в какой фазе приходит каждая волна в точку сложения)

Слайд 12





Условие максимума 
Разность хода волн равна целому числу длин волн 
  ( иначе четному числу длин полуволн)
Описание слайда:
Условие максимума Разность хода волн равна целому числу длин волн ( иначе четному числу длин полуволн)

Слайд 13





Что получится в результате сложения волн?
   
При этом амплитуда результирующего колебания максимальна – 
волны «усилили» друг друга
Описание слайда:
Что получится в результате сложения волн? При этом амплитуда результирующего колебания максимальна – волны «усилили» друг друга

Слайд 14





Условие минимума 
Разность хода волн равна  нечетному числу длин полуволн.
Описание слайда:
Условие минимума Разность хода волн равна  нечетному числу длин полуволн.

Слайд 15





Что получится в результате сложения волн?
При этом амплитуда результирующего колебания равна 0. 
Волны «погасили» друг друга
Описание слайда:
Что получится в результате сложения волн? При этом амплитуда результирующего колебания равна 0. Волны «погасили» друг друга

Слайд 16





Распределение интенсивности 
в интерференционной картине. 

Целое число m – порядок интерференционного максимума.
Описание слайда:
Распределение интенсивности в интерференционной картине. Целое число m – порядок интерференционного максимума.

Слайд 17





Как называется это явление?
   Интерференцией называется сложение волн, при котором происходит перераспределение амплитуд и энергий в результирующем колебании.
Описание слайда:
Как называется это явление? Интерференцией называется сложение волн, при котором происходит перераспределение амплитуд и энергий в результирующем колебании.

Слайд 18





Как называется это явление?
   
Устойчивая во времени картина перераспределения амплитуд колебаний называется интерфереционной.
Описание слайда:
Как называется это явление? Устойчивая во времени картина перераспределения амплитуд колебаний называется интерфереционной.

Слайд 19





Условия получения четкой интерференционной картины:
Волны должны иметь 
одинаковую частоту и постоянную разность фаз. 
Такие волны называются когерентными.
Описание слайда:
Условия получения четкой интерференционной картины: Волны должны иметь одинаковую частоту и постоянную разность фаз. Такие волны называются когерентными.

Слайд 20






Т.к. явление интерференции присуще только волновым (периодическим) процессам, то Юнг доказал, что свет обладает волновыми свойствами.
Описание слайда:
Т.к. явление интерференции присуще только волновым (периодическим) процессам, то Юнг доказал, что свет обладает волновыми свойствами.

Слайд 21





Наблюдение колец Ньютона 

Интерференция возникает при сложении волн, отразившихся от двух сторон воздушной прослойки.
   «Лучи» 1 и 2 – направления распространения волн; 
    h – толщина воздушного зазора.
Описание слайда:
Наблюдение колец Ньютона Интерференция возникает при сложении волн, отразившихся от двух сторон воздушной прослойки. «Лучи» 1 и 2 – направления распространения волн; h – толщина воздушного зазора.

Слайд 22





Наблюдение колец Ньютона
 Кольца Ньютона в монохромати-ческом свете (зеленом и красном)
Описание слайда:
Наблюдение колец Ньютона Кольца Ньютона в монохромати-ческом свете (зеленом и красном)

Слайд 23





Наблюдение колец Ньютона
Описание слайда:
Наблюдение колец Ньютона

Слайд 24





Интерференция в тонких пленках
Описание слайда:
Интерференция в тонких пленках

Слайд 25





Интерференция в тонких пленках
Описание слайда:
Интерференция в тонких пленках

Слайд 26





Интерференция на мыльном пузыре
Описание слайда:
Интерференция на мыльном пузыре

Слайд 27





Интерференция света 
вокруг нас
Описание слайда:
Интерференция света вокруг нас

Слайд 28






Свет представляет собой поток волн.
Свет – это волна, доказал Т.Юнг и измерил длину световой волны.
Описание слайда:
Свет представляет собой поток волн. Свет – это волна, доказал Т.Юнг и измерил длину световой волны.

Слайд 29





…..НО……
По представлениям Юнга свет – это волна, значит для его распространения нужна среда.
А мы знаем, что свет доходит от Солнца и звезд до нас через вакуум….(а в вакууме волны не распространяются)….
Описание слайда:
…..НО…… По представлениям Юнга свет – это волна, значит для его распространения нужна среда. А мы знаем, что свет доходит от Солнца и звезд до нас через вакуум….(а в вакууме волны не распространяются)….

Слайд 30





Может все пространство заполнено неким СВЕТОНОСНЫМ ЭФИРОМ?
…но, свет поперечная волна (что было доказано в начале 19в.), а поперечные волны возникают только в твердых телах, значит и ЭФИР – это твердое вещество….
Описание слайда:
Может все пространство заполнено неким СВЕТОНОСНЫМ ЭФИРОМ? …но, свет поперечная волна (что было доказано в начале 19в.), а поперечные волны возникают только в твердых телах, значит и ЭФИР – это твердое вещество….

Слайд 31





Выручил МАКСВЕЛЛ….
…теоретически доказав, что э/м/в распространяются не только в веществе, но и в вакууме со скоростью 300000км/с
Свет является частным проявлением э/м/в
Описание слайда:
Выручил МАКСВЕЛЛ…. …теоретически доказав, что э/м/в распространяются не только в веществе, но и в вакууме со скоростью 300000км/с Свет является частным проявлением э/м/в

Слайд 32





…но экпериментально теория Максвелла не подтверждалась…
В 1900г Макс ПЛАНК выдвинул гипотезу, что свет состоит из частиц (фотонов), обладающих энергией частицы (квант света).
Его теория подтверждалась экспериментами А.Эйнштейна о разделении света на потоки квантов.
Описание слайда:
…но экпериментально теория Максвелла не подтверждалась… В 1900г Макс ПЛАНК выдвинул гипотезу, что свет состоит из частиц (фотонов), обладающих энергией частицы (квант света). Его теория подтверждалась экспериментами А.Эйнштейна о разделении света на потоки квантов.

Слайд 33






Свет обладает волновыми и корпускулярными свойствами (корпускулярно-волновой дуализм).
Описание слайда:
Свет обладает волновыми и корпускулярными свойствами (корпускулярно-волновой дуализм).

Слайд 34





КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ
Квантовые и волновые свойства не исключают друг друга, а дополняют. Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко при больших.
Корпускулярно-волновой дуализм является проявлением двух форм существования материи - вещества и поля.
Описание слайда:
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ Квантовые и волновые свойства не исключают друг друга, а дополняют. Волновые свойства ярче проявляются при малых частотах и менее ярко при больших. Корпускулярно-волновой дуализм является проявлением двух форм существования материи - вещества и поля.

Слайд 35





волновые явления  
волновые явления  
 интерференция
Дифракция
Поляризация
дисперсия
Описание слайда:
волновые явления   волновые явления    интерференция Дифракция Поляризация дисперсия



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию