🗊Презентация Волновая оптика. Интерференция света

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Волновая оптика. Интерференция света, слайд №1Волновая оптика. Интерференция света, слайд №2Волновая оптика. Интерференция света, слайд №3Волновая оптика. Интерференция света, слайд №4Волновая оптика. Интерференция света, слайд №5Волновая оптика. Интерференция света, слайд №6Волновая оптика. Интерференция света, слайд №7Волновая оптика. Интерференция света, слайд №8Волновая оптика. Интерференция света, слайд №9Волновая оптика. Интерференция света, слайд №10Волновая оптика. Интерференция света, слайд №11Волновая оптика. Интерференция света, слайд №12Волновая оптика. Интерференция света, слайд №13Волновая оптика. Интерференция света, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Волновая оптика. Интерференция света. Доклад-сообщение содержит 14 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





Волновая оптика



подготовили: 
Черткова Н. и Шевченко Е.
Описание слайда:
Волновая оптика подготовили: Черткова Н. и Шевченко Е.

Слайд 2





Интерференция света
Интерфере́нция све́та — перераспределение интенсивности света в результате наложения нескольких световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной.
Описание слайда:
Интерференция света Интерфере́нция све́та — перераспределение интенсивности света в результате наложения нескольких световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной.

Слайд 3





Интерференция от двух источников. Основные интерференционные схемы.
Источники света находятся на расстояние  друг от друга, и на расстояние  от экрана, причем .
Интерференцию наблюдается в точке, лежащей на экране на расстоянии  от первого источника и  - от второго.
 - расстояние от центра интерференционной картины до наблюдаемой точки.
Описание слайда:
Интерференция от двух источников. Основные интерференционные схемы. Источники света находятся на расстояние  друг от друга, и на расстояние  от экрана, причем . Интерференцию наблюдается в точке, лежащей на экране на расстоянии  от первого источника и  - от второго.  - расстояние от центра интерференционной картины до наблюдаемой точки.

Слайд 4


Волновая оптика. Интерференция света, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Основные интерференционные схемы:
Основные интерференционные схемы:

1)Метод Юнга
Источником света служит ярко освещенная щель, от которой световая волна падает на две узкие равноудаленные щели, параллельные первой.
Они играют роль двух когерентных источников. Интерференционная картина наблюдается на экране, расположенном на некотором расстояние параллельно двум щелям.
2)Зеркала Френеля
Свет от источника падает расходящимся пучком на два плоских зеркала, расположенных относительно друг друга под углом, лишь немного отличающимся от 180°. Световые пучки, отразившиеся от обоих зеркал, можно считать когерентными и будет наблюдаться интерференционная картина в области их взаимного перекрывания.
3)Бипризма Френеля
Описание слайда:
Основные интерференционные схемы: Основные интерференционные схемы: 1)Метод Юнга Источником света служит ярко освещенная щель, от которой световая волна падает на две узкие равноудаленные щели, параллельные первой. Они играют роль двух когерентных источников. Интерференционная картина наблюдается на экране, расположенном на некотором расстояние параллельно двум щелям. 2)Зеркала Френеля Свет от источника падает расходящимся пучком на два плоских зеркала, расположенных относительно друг друга под углом, лишь немного отличающимся от 180°. Световые пучки, отразившиеся от обоих зеркал, можно считать когерентными и будет наблюдаться интерференционная картина в области их взаимного перекрывания. 3)Бипризма Френеля

Слайд 6





Интерференция в тонких пленках
При освещении тонкой плёнки можно наблюдать интерференцию световых волн, отражённых от верхней и нижней поверхности плёнок . Для белого света, представляющего собой смешение электромагнитных волн из всего оптического спектра интерференционные полосы приобретают окраску. Это явление получило название цветов тонких плёнок. Цвета тонких плёнок наблюдаются на стенках мыльных пузырьков, на плёнках масла, нефти, на поверхности металлов при их закалке (цвета побежалости).
Описание слайда:
Интерференция в тонких пленках При освещении тонкой плёнки можно наблюдать интерференцию световых волн, отражённых от верхней и нижней поверхности плёнок . Для белого света, представляющего собой смешение электромагнитных волн из всего оптического спектра интерференционные полосы приобретают окраску. Это явление получило название цветов тонких плёнок. Цвета тонких плёнок наблюдаются на стенках мыльных пузырьков, на плёнках масла, нефти, на поверхности металлов при их закалке (цвета побежалости).

Слайд 7


Волновая оптика. Интерференция света, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников волн на воде. Атомы испускают свет цугами очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у просветлённых объективов. Луч света, проходя через плёнку толщиной d , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Отражённые лучи будут иметь постоянную разность фаз, равную удвоенной толщине плёнки, отчего лучи становятся когерентными и будут интерферировать. Полное гашение лучей произойдет при d=L/4 , где L  — длина волны. Если L=550  нм, то толщина плёнки равняется 550:4=137,5 нм.
Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников волн на воде. Атомы испускают свет цугами очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у просветлённых объективов. Луч света, проходя через плёнку толщиной d , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Отражённые лучи будут иметь постоянную разность фаз, равную удвоенной толщине плёнки, отчего лучи становятся когерентными и будут интерферировать. Полное гашение лучей произойдет при d=L/4 , где L  — длина волны. Если L=550  нм, то толщина плёнки равняется 550:4=137,5 нм.
Описание слайда:
Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников волн на воде. Атомы испускают свет цугами очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у просветлённых объективов. Луч света, проходя через плёнку толщиной d , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Отражённые лучи будут иметь постоянную разность фаз, равную удвоенной толщине плёнки, отчего лучи становятся когерентными и будут интерферировать. Полное гашение лучей произойдет при d=L/4 , где L  — длина волны. Если L=550  нм, то толщина плёнки равняется 550:4=137,5 нм. Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников волн на воде. Атомы испускают свет цугами очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у просветлённых объективов. Луч света, проходя через плёнку толщиной d , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Отражённые лучи будут иметь постоянную разность фаз, равную удвоенной толщине плёнки, отчего лучи становятся когерентными и будут интерферировать. Полное гашение лучей произойдет при d=L/4 , где L  — длина волны. Если L=550  нм, то толщина плёнки равняется 550:4=137,5 нм.

Слайд 9





Интерференция света на мыльном пузыре
Описание слайда:
Интерференция света на мыльном пузыре

Слайд 10





Интерференция в тонкой плёнке. Альфа — угол падения, бета — угол преломления, жёлтый луч отстанет от оранжевого, они сводятся глазом в один и интерферируют.
Описание слайда:
Интерференция в тонкой плёнке. Альфа — угол падения, бета — угол преломления, жёлтый луч отстанет от оранжевого, они сводятся глазом в один и интерферируют.

Слайд 11





Просветление оптики
Просветле́ние о́птики — это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей плёнки или нескольких слоев плёнок один поверх другого. Это позволяет увеличить светопропускание оптической системы и повысить контрастность изображения за счёт подавления бликов.
Описание слайда:
Просветление оптики Просветле́ние о́птики — это нанесение на поверхность линз, граничащих с воздухом, тончайшей плёнки или нескольких слоев плёнок один поверх другого. Это позволяет увеличить светопропускание оптической системы и повысить контрастность изображения за счёт подавления бликов.

Слайд 12





дифракция света
Дифракция- буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя, как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.
Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют, как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны λ и размером ширины волнового фронта d, либо непрозрачного экрана на пути его распространения, либо неоднородностей структуры самой волны.
Описание слайда:
дифракция света Дифракция- буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя, как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы. Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют, как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны λ и размером ширины волнового фронта d, либо непрозрачного экрана на пути его распространения, либо неоднородностей структуры самой волны.

Слайд 13





Дифракция первого и второго порядка какинтерференция волн, образованных при падении плоской волны на непрозрачный экран с парой щелей. Стрелками показаны линии, проходящие через линии интерференционных максимумов
Описание слайда:
Дифракция первого и второго порядка какинтерференция волн, образованных при падении плоской волны на непрозрачный экран с парой щелей. Стрелками показаны линии, проходящие через линии интерференционных максимумов

Слайд 14





Дифракция волн может проявляться:
Дифракция волн может проявляться:
1)в преобразовании пространственной структуры волн. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волнами препятствий, в других случаях — как расширение угла распространения волновых пучков или их отклонение в определённом направлении;
2)в разложении волн по их частотному спектру;
3)в преобразовании поляризации волн;
4)в изменении фазовой структуры волн.
Описание слайда:
Дифракция волн может проявляться: Дифракция волн может проявляться: 1)в преобразовании пространственной структуры волн. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волнами препятствий, в других случаях — как расширение угла распространения волновых пучков или их отклонение в определённом направлении; 2)в разложении волн по их частотному спектру; 3)в преобразовании поляризации волн; 4)в изменении фазовой структуры волн.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию