Презентация, доклад на тему Интерференция света( 11 класс)

Содержание

Интерференция света: Интерференция световых волн – сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих колебаний в различных точках пространства.

Слайд 1Интерференция света

Интерференция света

Слайд 2Интерференция света:
Интерференция световых волн – сложение двух волн, вследствие

которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих колебаний в различных точках пространства.
Интерференция света:  Интерференция световых волн – сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина

Слайд 3Когерентные (согласованные) волны
Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн

имели одинаковую частоту и разность фаз их колебаний балы постоянной.
Когерентные (согласованные) волныДля образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз

Слайд 4Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников

Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников

Слайд 5Условие максимумов и минимумов
Максимум



k– целое число длин волн

Минимум





Условие максимумов и минимумовМаксимумk– целое число длин волнМинимум

Слайд 6 Интерференция света (от лат. inter – взаимно,

между собой и ferio – ударяю, поражаю) – пространственное перераспределение энергии света при наложении двух или нескольких световых волн. Интерференция волн – одно из основных свойств волн любой природы (упругих, электромагнитных, в т.ч. световых и др.). Такие характерные волновые явления, как излучение, распространение и дифракция, тоже связаны с интерференцией. Интерференцией света объясняются окраска тонких масляных пленок на поверхности воды, металлический отлив в окраске крыльев насекомых и птиц, появление цветов побежалости на поверхности металлов, голубоватый цвет просветленных линз оптических приборов и пр. Некоторые явления интерференции света исследовались еще И. Ньютоном в XVII в., но не могли быть им объяснены с точки зрения его корпускулярной теории. Правильное объяснение интерференции света как типично волнового явления было дано в начале XIX в. Т. Юнгом и О. Френелем.
Интерференция света (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю,

Слайд 7Примеры интерференции света


1) В тонких плёнках

2) Кольца

Ньютона

3) СВЧ волны
Примеры интерференции света  1) В тонких плёнках  2) Кольца Ньютона  3) СВЧ волны

Слайд 8Мыльные пузыри…)))

Мыльные пузыри…)))

Слайд 11


Различие в цвете связано с различием в длине

волны или частоте световых волн. Для взаимного усиления волн, отличающихся друг от друга длиной (при одинаковых углах падения), требуется различная толщина пленки. Т.Е. если пленка имеет неодинаковую толщину, то при освещении ее белым светом должны появится различные цвета.


Усиление: если преломленная волна 2 отстанет от отражен-ной волны 1 на целое число длин волн.

Ослабление:если преломлен-ная волна 2 отстанет от отраженной волны 1 на половину длины волны или на нечетное число полуволн.

Различие в цвете связано с различием в длине волны или частоте световых волн. Для взаимного

Слайд 12
Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности линзы на

границе стекло-воздух, а волна 2- в результате отражения от пластины на границе воздух- стекло. Усиление: если волна 2 отстает от 1 на целое число длин волн;
Ослабление: если 2 отстает от 1 на нечетное число полуволн.

Расстояния между соседними кольцами уменьшаются с увеличением их радиуса.

Радиусы колец одного и того же порядкового номера увеличиваются при переходе от фиолетового конца спектра к красному, т.е. красные кольца имеют максимальный радиус.

Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности линзы на границе стекло-воздух, а волна 2- в

Слайд 13Кольца Ньютона

Кольца Ньютона

Слайд 14Интерференция электромагнитных (радио) волн
Генератор и приемник СВЧ располагают друг против друга,

затем подводят снизу металлическую пластинку в горизонтальном положении. Часть волны из рупора генератора непосредственно попадает в приемный рупор. Другая же ее часть отражается от металлической пластины. Меняя расположение пластины, мы изменяем разность хода прямой и отраженной волн. Вследствие этого волны либо усиливают, либо ослабляют друг друга в зависимости от того, равна ли разность хода целому числу длин волн или нечетному числу полуволн.
Интерференция электромагнитных (радио) волнГенератор и приемник СВЧ располагают друг против друга, затем подводят снизу металлическую пластинку в

Слайд 151. По интерференционной картине можно выявлять и измерять неоднородности среды (в

т.ч. фазовые), в которой распространяются волны, или отклонения формы поверхности от заданной.
1. По интерференционной картине можно выявлять и измерять неоднородности среды (в т.ч. фазовые), в которой распространяются волны,

Слайд 19

2. Явление интерференции волн, рассеянных от некоторого объекта (или прошедших через

него), с «опорной» волной лежит в основе голографии (в т.ч. оптической, акустической или СВЧ-голографии).
2. Явление интерференции волн, рассеянных от некоторого объекта (или прошедших через него), с «опорной» волной лежит в

Слайд 20
3. Интерференционные волны от отдельных «элементарных» излучателей используется при создании

сложных излучающих систем (антенн) для электромагнитных и акустических волн.

Оправа 8,2-метрового главного зеркала очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории. В нижнюю поверхность зеркала упираются 150 управляемых «домкратов», которые по командам компьютера поддерживают форму зеркала в идеальном состоянии

3.  Интерференционные волны от отдельных «элементарных» излучателей используется при создании сложных излучающих систем (антенн) для электромагнитных

Слайд 21 В 1963 г. начал работать 300-метровый радиотелескоп со сферической

антенной в Аресибо на острове Пуэрто-Рико, установленный в огромном естественном котловане, в горах. В 1976 г. на Северном Кавказе в России начал работать 600-метровый радиотелескоп РАТАН-600. Угловое разрешение радиотелескопа на волне 3 см составляет 10″
В 1963 г. начал работать 300-метровый радиотелескоп со сферической антенной в Аресибо на острове Пуэрто-Рико,

Слайд 224. Просветление оптики и получение высокопрозрачных покрытий и селективных оптических фильтров.


Рисунок 7.15

4. Просветление оптики и получение высокопрозрачных покрытий и селективных оптических фильтров. Рисунок 7.15

Слайд 23m i n отражения
m a x пропускания

!
m i n   отражения m a x  пропускания !

Слайд 24
m a x пропускания света в рабочий объем
Просветление линз

и солнечных батарей

Min интерференции

m a x  пропускания света в рабочий объем Просветление линз и солнечных батарей Min интерференции

Слайд 255. Получение высокоотражающих электрических зеркал


такие зеркала используются в лазерных резонаторах надо нанести 11 – 13 слоев.

5.   Получение высокоотражающих    		электрических зеркал такие зеркала используются в лазерных резонаторах надо

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