Доступно на базовом уровне об интерференции учащимся.
Вложение | Размер |
---|---|
burlutskaya.pptx | 1.76 МБ |
Текстовое сопровождение к презентации. | 14.08 КБ |
Слайд 1
ИнтерференцияСлайд 2
Определение перераспределение интенсивности света в результате наложения нескольких когерентных световых волн
Слайд 3
В результате наложения когерентных волн (интерференции волн) образуется интерференционная картина.
Слайд 4
Опыт Ньютона
Слайд 5
Кольца Ньютона
Слайд 6
Опыт Юнга 1802г . Английский физик Томас Юнг поставил опыт, в котором наблюдалась интерференция света.
Слайд 7
Опыт Юнга
Слайд 8
Опыт Юнга
Слайд 9
Интерференция в тонких пленках
Слайд 11
Нефтяная пленка на поверхности океана
Слайд 12
Применение и нтерферометры; просветление оптики.
Слайд 13
Интерфометр
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ - одно из ярких проявлений волновой природы света. Это интересное и красивое явление наблюдается при наложении двух или нескольких световых пучков. Интенсивность света в области перекрывания пучков имеет характер чередующихся светлых и темных полос. При использовании белого света интерференционные полосы оказываются окрашенными в различные цвета спектра. С интерференционными явлениями мы сталкиваемся довольно часто: цвета масляных пятен на асфальте, окраска замерзающих оконных стекол, причудливые цветные рисунки на крыльях некоторых бабочек и жуков – все это проявление интерференции света.
перераспределение интенсивности света в результате наложения нескольких когерентных световых волн
Когерентные волны имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени в данной точке пространства разность фаз
В результате наложения когерентных волн (интерференции волн) образуется интерференционная картина.
Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны. Интерференционная картина имела вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона.
Ньютон не смог с точки зрения корпускулярной теории объяснить, почему возникают кольца, однако он понимал, что это связано с какой-то периодичностью световых процессов
От одного источника через щель А формировались два пучка света ( через щели В и С), далее пучки света падали на экран Э. Так как воны от щелей В и С были когерентными, на экране можно было наблюдать интерференционную картину: чередование светлых и темных полос.
Светлые полосы – волны усиливали друг друга (соблюдалось условие максимума).
Темные полосы – волны складывались в противофазе и гасили друг друга (условие минимума).
Если в опыте Юнга использовался источник монохроматического света ( одной длины волны, то на экране наблюдались только светлые и темные полосы данного цвета.
Если источник давал белый свет (т.е. сложный по своему составу), то на экране в области светлых полос наблюдались радужные полосы. Радужность объяснялась тем, что условия максимумов и минимумов зависят от длин волн.
Явление интерференции можно наблюдать, например:
- радужные разводы на поверхности жидкости при разливе нефти, керосина, в мыльных пузырях;
Толщина пленки должна быть больше длины световой волны.
Применение интерференции:
- интерферометры – приборы для измерения длины световой волны
- просветление оптики ( в оптических приборах при прохождении света через объектив потери света составляют до 50%) – все стеклянные детали покрывают тонкой пленкой с показателем преломления чуть меньше, чем у стекла; перераспределяются интерференционные максимумы и минимумы и потери света уменьшаются.
Шелковая горка
Прыжок (быль). Л.Н.Толстой
Подарок
Ласточка. Корейская народная сказка
Военная хитрость