Презентация, доклад на тему Дисперсия и интерференция света

Содержание

Занимаясь усовершенствованием телескопов. Ньютон обратил внимание на то. что изображение, даваемое объективом, по краям окрашено. Он заинтересовался этим и первый «исследовал разнообразие световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов, каких до того никто

Слайд 1Дисперсия и интерференция света

Дисперсия и интерференция света

Слайд 3




Занимаясь усовершенствованием телескопов. Ньютон обратил внимание на то.

что изображение, даваемое объективом, по краям окрашено. Он заинтересовался этим и первый «исследовал разнообразие световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов, каких до того никто даже не подозревал» (слова из надписи на надгробном памятнике Ньютону). Радужную окраску изображения, даваемого линзой, наблюдали, конечно, и до него. Было замечено также, что радужные края имеют предметы, рассматриваемые через призму. Пучок световых лучей, прошедший через призму, окрашивается по краям.

Занимаясь усовершенствованием телескопов. Ньютон обратил внимание на то. что изображение, даваемое объективом, по краям

Слайд 4 Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму

световой пучок малого поперечного сечения. Пучок солнечного света проходил в затемненную комнату через маленькое отверстие в ставне. Падая на стеклянную призму, он преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с радужным чередованием цветов. Следуя многовековой традиции, согласно которой радуга считалась состоящей из семи основных цветов. Ньютон тоже выделил семь цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Саму радужную полоску Ньютон назвал спектром.
Опыт Ньютона был гениально прост. Ньютон догадался направить на призму световой пучок малого поперечного сечения. Пучок

Слайд 5спектр

спектр

Слайд 6 Закрыв отверстие красным стеклом. Ньютон наблюдал на стене только красное

пятно, закрыв синим стеклом, наблюдал синее пятно и т. д. Отсюда следовало, что не призма окрашивает белый свет, как предполагалось раньше. Призма не изменяет свет, а лишь разлагает его на составные части
Закрыв отверстие красным стеклом. Ньютон наблюдал на стене только красное пятно, закрыв синим стеклом, наблюдал синее

Слайд 7Дисперсия- явление разложения белого света в спектр, зависимость показателя преломления света

от частоты колебаний (или длины волны)

И.Ньютон.
Белый свет состоит из семи цветов.

Дисперсия- явление разложения белого света в спектр, зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны)И.Ньютон.

Слайд 9Зависимость цвета от частоты электромагнитной волны
Бумагу разного цвета освещаем белым светом,

но видим различные цвета.

Зависимость цвета от частоты электромагнитной волныБумагу разного цвета освещаем белым светом, но видим различные цвета.

Слайд 10Цвета прозрачных тел объясняются избирательным характером пропускания света. Смотрим через зеленое стекло

красное стекло
Цвета прозрачных тел объясняются избирательным характером пропускания света.  Смотрим через зеленое стекло

Слайд 11 Вывод: «Световые пучки, отличающиеся по цвету, отличаются по степени преломляемости»

(для них стекло имеет различные показатели преломления).
Показатель преломления зависит от скорости света v в веществе.
Луч красного цвета преломляется меньше из-за того, что красный свет имеет в веществе наибольшую скорость, а луч фиолетового цвета больше, так как скорость фиолетового света наименьшая. Именно поэтому призма и разлагает свет. В пустоте скорости света разного цвета одинаковы.
Впоследствии была выяснена зависимость цвета от физических характеристик световой волны: частоты колебаний или длины волны.
Дисперсией называется зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны).
n – абсолютный показатель преломления
с – скорость света в вакууме
v – скорость света в веществе





Вывод: «Световые пучки, отличающиеся по цвету, отличаются по степени преломляемости» (для них стекло имеет различные показатели

Слайд 14Дисперсия света через аквариум

Дисперсия света через аквариум

Слайд 15Дисперсия в природе
Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В

своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла-
Она полнеба обхватила
И в высоте занемогла.

Ф.И. Тютчев
Дисперсия в природеКак неожиданно и яркоНа влажной неба синеве,Воздушная воздвиглась аркаВ своем минутном торжестве!Один конец в леса

Слайд 17 Интерференция-

Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное

во времени распределение амплитуд результирующих колебаний
Интерференция- Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний

Слайд 18
Глава 3. Оптика
      Модель 3.9.  Кольца Ньютона
    
Интерференционная картина, возникающая

при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона. Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус rm m-го темного кольца равен

где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.
Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r1 первого темного кольца.
     
              


Глава 3. Оптика
      Модель 3.9.  Кольца Ньютона
    

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона. Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус rm m-го темного кольца равен

где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.
Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r1 первого темного кольца.
     
              


Глава 3. Оптика
      Модель 3.9.  Кольца Ньютона
    

Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух поверхностей воздушного зазора между плоской стеклянной пластинкой и наложенной на нее плоско-выпуклой линзой большого радиуса кривизны, называется кольцами Ньютона. Радиусы колец Ньютона зависят от длины волны λ падающего света и радиуса кривизны R выпуклой поверхности линзы. В центре картины всегда наблюдается темное пятно. Радиус rm m-го темного кольца равен

где r1 – радиус первого темного кольца. Измеряя на опыте радиусы темных колец можно определить радиус кривизны R поверхности линзы по известному значению длины волны λ.
Компьютерный эксперимент является аналогом интерференционного опята Ньютона. Можно изменять длину волны λ света и радиус кривизны R поверхности линзы. На экране возникает в увеличенном масштабе картина колец Ньютона и высвечивается значение радиуса r1 первого темного кольца.
     
              

Интерференция- сложение двух когерентных волн, в следствии которого наблюдается усиление или ослабление световых колебаний в различных точках пространства

 

Глава 3. Оптика        Модель 3.9.  Кольца Ньютона      Интерференционная картина, возникающая при отражении света от двух

Слайд 19Условия интерференции
Волны должны быть когерентны.
Это волны, имеющие одинаковые частоты, постоянную в

времени разность фаз, а колебания происходят в одной плоскости.
При сложении двух когерентных волн на экране наблюдается чередование темных и светлых полос
Условия интерференцииВолны должны быть когерентны.Это волны, имеющие одинаковые частоты, постоянную в времени разность фаз, а колебания происходят

Слайд 20Интерференционная картина от 2-х когерентных источников

Интерференционная картина от 2-х когерентных источников

Слайд 22Условие максимума
d=kλ
Амплитуда колебаний

среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу длин волн

Наличие максимума в точке сложения волн означает: происходит увеличение энергии.
На экране наблюдается светлая полоса

Условие максимума      d=kλ  Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если

Слайд 23Условие минимума
d=(2k+1)λ/2
Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна,

если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн

Наличие минимума в данной точке означает: световая энергия сюда не поступает.
На экране наблюдается темная полоса

Условие минимума d=(2k+1)λ/2  Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих

Слайд 26интерференция

интерференция

Слайд 27интерференция

интерференция

Слайд 28интерференция

интерференция

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть