🗊Презентация Дифракция и интерференция света

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

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дифракция и интерференция света. Доклад-сообщение содержит 28 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





Дифракция и интерференция света
Урок № 36
Описание слайда:
Дифракция и интерференция света Урок № 36

Слайд 2





Интерференция механических волн.
Сложение волн
Что происходит со звуковыми волнами при
беседе нескольких человек, когда играет оркестр, поет хор и т.д.?
Что мы наблюдаем, когда в воду одновременно
падают два камня
или капли?
Описание слайда:
Интерференция механических волн. Сложение волн Что происходит со звуковыми волнами при беседе нескольких человек, когда играет оркестр, поет хор и т.д.? Что мы наблюдаем, когда в воду одновременно падают два камня или капли?

Слайд 3





Проследим это на 
механической модели
Описание слайда:
Проследим это на механической модели

Слайд 4


Дифракция и интерференция света, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Интерференция.
Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называется интерференцией.
Описание слайда:
Интерференция. Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называется интерференцией.

Слайд 6





Когерентные волны.
Для образования устойчивой 
интерференционной картины 
необходимо, чтобы 
источники волн имели 
одинаковую частоту и 
разность фаз их 
колебаний была постоянной. 
Источники, удовлетворяющие
этим условиям, называются
 когерентными.
Описание слайда:
Когерентные волны. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз их колебаний была постоянной. Источники, удовлетворяющие этим условиям, называются когерентными.

Слайд 7


Дифракция и интерференция света, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Интерференция света
Для получения устойчивой интерференционной картины нужны согласованные волны. Они должны иметь одинаковую длину волны и постоянную разность фаз в любой точке пространства.
Описание слайда:
Интерференция света Для получения устойчивой интерференционной картины нужны согласованные волны. Они должны иметь одинаковую длину волны и постоянную разность фаз в любой точке пространства.

Слайд 9





Интерференция в тонких пленках.
Томас Юнг первым  объяснил
почему тонкие пленки 
окрашены в разные цвета.
Интерференция световых
волн - сложение  двух волн, 
вследствие которого 
наблюдается устойчивая 
во времени картина усиления 
или ослабления световых колебаний  в различных точках пространства.
Описание слайда:
Интерференция в тонких пленках. Томас Юнг первым объяснил почему тонкие пленки окрашены в разные цвета. Интерференция световых волн - сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления световых колебаний в различных точках пространства.

Слайд 10





Схема опыта Юнга
Описание слайда:
Схема опыта Юнга

Слайд 11





Наблюдение интерференции в лабораторных условиях
Описание слайда:
Наблюдение интерференции в лабораторных условиях

Слайд 12





Интерференционные максимумы и минимумы
 Интерференционные максимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆d равна четному числу полуволн, или, что то же самое, целому числу волн:
 Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, равна нечётному числу полуволн:
Описание слайда:
Интерференционные максимумы и минимумы Интерференционные максимумы наблюдаются в точках, для которых разность хода волн ∆d равна четному числу полуволн, или, что то же самое, целому числу волн: Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, равна нечётному числу полуволн:

Слайд 13





Мыльные пузыри
Описание слайда:
Мыльные пузыри

Слайд 14





Кольца Ньютона
Плоско выпуклая линза с очень малой кривизной лежит на стеклянной пластинке. Если её осветить перпендикулярным пучком однородных лучей, то вокруг темного центра появится система светлых и темных концентрических окружностей.
Описание слайда:
Кольца Ньютона Плоско выпуклая линза с очень малой кривизной лежит на стеклянной пластинке. Если её осветить перпендикулярным пучком однородных лучей, то вокруг темного центра появится система светлых и темных концентрических окружностей.

Слайд 15


Дифракция и интерференция света, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Расстояние между окрашенными кольцами зависит от цвета; кольца красного цвета отстоят друг от друга дальше, чем кольца голубые. Кольца Ньютона можно также наблюдать в проходящем свете. Цвета в проходящем свете являются дополнительными к цветам в отраженном свете. 
Расстояние между окрашенными кольцами зависит от цвета; кольца красного цвета отстоят друг от друга дальше, чем кольца голубые. Кольца Ньютона можно также наблюдать в проходящем свете. Цвета в проходящем свете являются дополнительными к цветам в отраженном свете.
Описание слайда:
Расстояние между окрашенными кольцами зависит от цвета; кольца красного цвета отстоят друг от друга дальше, чем кольца голубые. Кольца Ньютона можно также наблюдать в проходящем свете. Цвета в проходящем свете являются дополнительными к цветам в отраженном свете. Расстояние между окрашенными кольцами зависит от цвета; кольца красного цвета отстоят друг от друга дальше, чем кольца голубые. Кольца Ньютона можно также наблюдать в проходящем свете. Цвета в проходящем свете являются дополнительными к цветам в отраженном свете.

Слайд 17





   Если поместить между пластинкой и линзой какую-нибудь жидкость, то положение колец изменится (ρ станет меньше). Из отношения обоих значений λ для одного цвета (одинаковая частота) можно определить скорость света в жидкости.
   Если поместить между пластинкой и линзой какую-нибудь жидкость, то положение колец изменится (ρ станет меньше). Из отношения обоих значений λ для одного цвета (одинаковая частота) можно определить скорость света в жидкости.
Описание слайда:
Если поместить между пластинкой и линзой какую-нибудь жидкость, то положение колец изменится (ρ станет меньше). Из отношения обоих значений λ для одного цвета (одинаковая частота) можно определить скорость света в жидкости. Если поместить между пластинкой и линзой какую-нибудь жидкость, то положение колец изменится (ρ станет меньше). Из отношения обоих значений λ для одного цвета (одинаковая частота) можно определить скорость света в жидкости.

Слайд 18





Дифракция- отклонение от прямолинейного распространения волн.
Описание слайда:
Дифракция- отклонение от прямолинейного распространения волн.

Слайд 19


Дифракция и интерференция света, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Дифракция и интерференция света, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Дифракция световых волн
Опыт Юнга
Описание слайда:
Дифракция световых волн Опыт Юнга

Слайд 22





Теория Френеля.
Волновая поверхность в любой момент времени  представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.
Описание слайда:
Теория Френеля. Волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.

Слайд 23


Дифракция и интерференция света, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Дифракционная решётка- оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа параллельных, равноотстоящих друг от друга штрихов одинаковой формы, нанесённых на плоскую или вогнутую оптическую поверхность.
Дифракционная решётка- оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа параллельных, равноотстоящих друг от друга штрихов одинаковой формы, нанесённых на плоскую или вогнутую оптическую поверхность.
Описание слайда:
Дифракционная решётка- оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа параллельных, равноотстоящих друг от друга штрихов одинаковой формы, нанесённых на плоскую или вогнутую оптическую поверхность. Дифракционная решётка- оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа параллельных, равноотстоящих друг от друга штрихов одинаковой формы, нанесённых на плоскую или вогнутую оптическую поверхность.

Слайд 25





Расстояние, через которое повторяются штрихи на решётке, называют периодом дифракционной решётки. Обозначают буквой d.
Если известно число штрихов (N), приходящихся на 1 мм решётки, то период решётки находят по формуле: d = 1 / N мм.
Формула дифракционной решётки:
   где
             - угол   
d — период решётки, 
α — угол максимума данного цвета, 
k — порядок максимума, 
λ — длина волны.
Описание слайда:
Расстояние, через которое повторяются штрихи на решётке, называют периодом дифракционной решётки. Обозначают буквой d. Если известно число штрихов (N), приходящихся на 1 мм решётки, то период решётки находят по формуле: d = 1 / N мм. Формула дифракционной решётки: где - угол d — период решётки, α — угол максимума данного цвета, k — порядок максимума, λ — длина волны.

Слайд 26





Максимум будет
Максимум будет
наблюдаться под
углом       , 
определяемым
условием
Описание слайда:
Максимум будет Максимум будет наблюдаться под углом , определяемым условием

Слайд 27


Дифракция и интерференция света, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Домашнее задание
§ 67-72
Описание слайда:
Домашнее задание § 67-72



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию