🗊Презентация учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ № 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №1Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №2Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №3Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №4Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №5Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №6Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №7Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №8Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №9Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №10Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №11Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №12Презентация учителя физики   Презентация учителя физики   МОУ СОШ № 288 г. Заозерска   Мурманской области  Бельтюковой Светланы Викто, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать Презентация учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ № 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто. Презентация содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентация учителя физики 
Презентация учителя физики 
МОУ СОШ № 288 г. Заозерска 
Мурманской области
Бельтюковой Светланы Викторовны
Описание слайда:
Презентация учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ № 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викторовны

Слайд 2





Поведение звуковых и механических волн
		Поведение волны определяется соотношением между длиной волны λ и размером препятствия d.
Описание слайда:
Поведение звуковых и механических волн Поведение волны определяется соотношением между длиной волны λ и размером препятствия d.

Слайд 3





Дифракция, 1663 г
			Дифракцией называется отклонение от 			прямолинейного распространения волн, 			огибание волнами препятствий.
				
					                 Дифракция присуща   						       любому виду волн!
Описание слайда:
Дифракция, 1663 г Дифракцией называется отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий. Дифракция присуща любому виду волн!

Слайд 4





Условие наблюдения дифракции
	Дифракция наблюдается, если длина световой волны будет больше размеров препятствия:
d – размер препятствия
l – расстояние от препятствия до экрана
λ – длина волны 
		 l  ≥ d2 / λ
Описание слайда:
Условие наблюдения дифракции Дифракция наблюдается, если длина световой волны будет больше размеров препятствия: d – размер препятствия l – расстояние от препятствия до экрана λ – длина волны l ≥ d2 / λ

Слайд 5





Принцип Гюйгенса-Френеля:
	волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.
Описание слайда:
Принцип Гюйгенса-Френеля: волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.

Слайд 6





Опыты Френеля
		Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной  также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.
Описание слайда:
Опыты Френеля Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.

Слайд 7





Дифракционная картина
	Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной  также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.
Описание слайда:
Дифракционная картина Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.

Слайд 8





Наблюдение дифракции
		Дифракционная решётка представляет собой чередующиеся щели и непрозрачные промежутки.
	d – период дифракционной решётки
	n – густота штрихов (в СИ:  м-1)
		d = a + b		   d = 1 / n
Описание слайда:
Наблюдение дифракции Дифракционная решётка представляет собой чередующиеся щели и непрозрачные промежутки. d – период дифракционной решётки n – густота штрихов (в СИ: м-1) d = a + b d = 1 / n

Слайд 9





Дифракционная решётка
			Дифракционная решётка служит для 			наблюдения дифракционной картины, что даёт возможность определить длину падающей волны.
Формула дифракционной решётки:	d sinφ = k λ,
где   к = 0, 1, 2,… - порядок спектра
 	    φ -угол между направлением луча и  
 	        перпендикуляром к экрану
	    d – период решётки
Описание слайда:
Дифракционная решётка Дифракционная решётка служит для наблюдения дифракционной картины, что даёт возможность определить длину падающей волны. Формула дифракционной решётки: d sinφ = k λ, где к = 0, 1, 2,… - порядок спектра φ -угол между направлением луча и перпендикуляром к экрану d – период решётки

Слайд 10





Дифракционная решётка
	k max =[d / λ] 			N = 2 k + 1
			N  -   общее количество спектров
			k max- максимальный порядок спектра 
			n  - количество штрихов на мм
Описание слайда:
Дифракционная решётка k max =[d / λ] N = 2 k + 1 N - общее количество спектров k max- максимальный порядок спектра n - количество штрихов на мм

Слайд 11





Дифракция 
в природе
Описание слайда:
Дифракция в природе

Слайд 12





Отличия дифракционного и дисперсионного спектров
		Чередование цветов в дисперсионном спектре идёт от фиолетового к красному (от меньшей длины волны к большей), в дифракционном –наоборот.
		В дифракционном спектре красная часть отклонена больше, чем фиолетовая, в дисперсионном- наоборот.
Описание слайда:
Отличия дифракционного и дисперсионного спектров Чередование цветов в дисперсионном спектре идёт от фиолетового к красному (от меньшей длины волны к большей), в дифракционном –наоборот. В дифракционном спектре красная часть отклонена больше, чем фиолетовая, в дисперсионном- наоборот.

Слайд 13





	В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны.
	В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны.
Дано:		Решение:    Запишем формулу дифракционной решетки:
k = 1				   d·sinφ = k λ   	    Выразим λ:
d =2·10-6 м		    	    λ = d·sinφ / k    	
b = 0,3 м	 Для малых углов: sinφ ≈ tg φ = b / a
а = 1,5 м	Тогда получим:     λ = (d·b) / (kа)
 λ - ?		После подстановки численных данных имеем: λ = 400 нм				        	   Ответ: λ = 400 нм
Описание слайда:
В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны. В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны. Дано: Решение: Запишем формулу дифракционной решетки: k = 1 d·sinφ = k λ Выразим λ: d =2·10-6 м λ = d·sinφ / k b = 0,3 м Для малых углов: sinφ ≈ tg φ = b / a а = 1,5 м Тогда получим: λ = (d·b) / (kа) λ - ? После подстановки численных данных имеем: λ = 400 нм Ответ: λ = 400 нм



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию