Презентация, доклад к уроку Дифракция света

Содержание

Дифракция механических волн

Слайд 1Дифракция света






11 класс


Сабитова Н.А

Дифракция света 11 класс Сабитова Н.А

Слайд 2Дифракция механических волн

Дифракция механических волн

Слайд 3Дифракция - отклонение от прямолинейного
распространения волн,
огибание волнами препятствий
Результат дифракции

зависит
от соотношения длины волны
с размерами препятствия
Дифракция - отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствийРезультат дифракции зависит от соотношения длины волны с

Слайд 41.ПОЧЕМУ МОЖНО СЛЫШАТЬ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЯ ЗА УГЛОМ ЗДАНИЯ, КОГДА САМОЙ МАШИНЫ

НЕ ВИДНО?

2. ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ В ЛЕСУ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ?

Помощь

1.ПОЧЕМУ МОЖНО СЛЫШАТЬ СИГНАЛ АВТОМОБИЛЯ ЗА УГЛОМ ЗДАНИЯ, КОГДА САМОЙ МАШИНЫ НЕ ВИДНО? 2. ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ

Слайд 5Ответы
Когда размеры препятствий малы, волны, огибая края препятствий, смыкаются за ними.

Способность огибать препятствия обладают звуковые волны
ОтветыКогда размеры препятствий малы, волны, огибая края препятствий, смыкаются за ними. Способность огибать препятствия обладают звуковые волны

Слайд 6ДИФРАКЦИЯ СВЕТА


ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

Слайд 71. Изучить условия возникновения дифракции волн.
2. Объяснить явление дифракции света, используя

принцип Гюйгенса-Френеля.
3.Убедиться, что дифракция свойственна свету.

ЦЕЛЬ УРОКА

1. Изучить условия возникновения дифракции волн.2. Объяснить явление дифракции света, используя принцип Гюйгенса-Френеля.3.Убедиться, что дифракция свойственна свету.

Слайд 8"Свет распространяется или рассеивается не только
прямолинейно, отражением и преломлением,
но и также

четвертям способом - дифракцией" (Ф.Гримальди 1665г.)

Дифракционные явления были хорошо известны еще во времена Ньютона.
Первое качественное объяснение явления дифракции на основе волновых представлений было дано английским ученым Т. Юнгом.


Слайд 9Свет от Солнца падал на экран с узкой щелью S.Прошедшая через

щель световая волна затем падала на второй экран уже с двумя щелями S1 и S2. Когда в область перекрытия световых волн, идущих от S1 и S2 помещался третий экран, то на нем появлялись параллельные интерференционные полосы, содержащие (по словам Юнга) «красивое разнообразие оттенков, постепенно переходящие один в другой». Именно с помощью этого опыта Юнг смог измерить длины волн световых лучей разного цвета.

ОПЫТ Т. ЮНГА

Свет от Солнца падал на экран с узкой щелью S.Прошедшая через щель световая волна затем падала на

Слайд 10Дифракция световых волн
Френель
Огюстен
(франц.)
1788- 1827
Объяснил прямолинейное
распространение света.
Принцип

Гюйгенса – Френеля:
Волновая поверхность в любой
момент времени представляет
собой не просто огибающую
вторичных волн, а результат
их интерференции.
2. Построил теорию дифракции.
3. Исследовал различные случаи дифракции
Дифракция световых волнФренельОгюстен(франц.)1788- 1827Объяснил прямолинейное   распространение света.  Принцип Гюйгенса – Френеля:Волновая поверхность в любой

Слайд 11Дифракция - явление распространения
света в среде с резкими
неоднородностями (вблизи

границ прозрачных
и непрозрачных тел,
сквозь малые отверстия).


ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ

Дифракционная картина является
результатом интерференции вторичных световых волн, возникающих в каждой
точке поверхности, достигнутой к какому-либо моменту данной световой волной.

Дифракция - явление распространения света в среде с резкими неоднородностями (вблизи границ прозрачных и непрозрачных тел, сквозь

Слайд 12Условие наблюдения дифракции:
- длина волны;
D- размер препятствия;
l-расстояние от препятствия

до точки наблюдения результата дифракции (дифракционной картины)
Условие наблюдения дифракции:  - длина волны;D- размер препятствия;l-расстояние от препятствия до точки наблюдения результата дифракции (дифракционной

Слайд 13Примеры дифракционных картин
от различных препятствий
от круглого отверстия;
от тонкой проволоки или щели;
от

круглого экрана;
Примеры дифракционных картинот различных препятствийот круглого отверстия;от тонкой проволоки или щели;от круглого экрана;

Слайд 14ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА
ПРОЗРАЧНЫЕ
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ
(СОВОКУПНОСТЬ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РЕГУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЩЕЛЕЙ И ВЫСТУПОВ, НАНЕСЕННЫХ НА

НЕКОТОРУЮ ПОВЕРХНОСТЬ)

.



Штрихи наносятся на зеркальную (металлическую) поверхность

Штрихи наносятся на прозрачную (стеклянную) поверхность

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКАПРОЗРАЧНЫЕОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ(СОВОКУПНОСТЬ БОЛЬШОГО ЧИСЛА РЕГУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЩЕЛЕЙ И ВЫСТУПОВ, НАНЕСЕННЫХ НА НЕКОТОРУЮ ПОВЕРХНОСТЬ) .  Штрихи наносятся

Слайд 15ФОРМУЛА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ
d- период дифракционной решетки;
n- порядок максимума;
- угол,

под которым наблюдается максимум дифракционной решетки;
- длина волны.

dsinα=n

Разложение белого света в спектр

ФОРМУЛА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИd- период дифракционной решетки;n- порядок максимума;  - угол, под которым наблюдается  максимум дифракционной

Слайд 16Применение дифракционной решетки
в спектральных приборах;
в качестве оптических датчиков;
линейных и

угловых перемещений (измерительные дифракционные решётки);



в качестве поляризаторов;
в качестве фильтров инфракрасного излучения;
в качестве делителей пучков в интерферометрах;
в«антибликовых» очках.

Дифрактометр RAPID -2

Дифрактометр BRUKER D8 DISCOVER

Применение дифракционной решетки в спектральных приборах; в качестве оптических датчиков;линейных и угловых перемещений (измерительные дифракционные решётки);в качестве

Слайд 17Задачи на дифракцию света
1. На поверхности лазерного диска
видны цветные полоски.

Почему?

Помощь

2. Подумайте как можно быстро
изготовить дифракционную решетку.
Почему такая решетка считаться будет «грубой»?

Задачи на дифракцию света1. На поверхности лазерного диска видны цветные полоски. Почему? Помощь2. Подумайте как можно быстро

Слайд 18Ответы на задачи
1. Поверхность лазерного диска состоит из ячеек, которые играют

роль щелей дифракционной решетки. Цветные полосы – это дифракционная картина.

2. Если посмотреть сквозь ресницы глаз на яркий свет, то можно наблюдать спектр. Ресницы глаз можно считать «грубой» дифракционной решеткой, так как расстояние между ресничками глаза достаточно большое.

Ответы на задачи1. Поверхность лазерного диска состоит из ячеек, которые играют роль щелей дифракционной решетки. Цветные полосы

Слайд 191. НА ДИФРАКЦИОННУЮ РЕШЕТКУ,
ИМЕЮЩУЮ 500 ШТРИХОВ НА КАЖДОМ МИЛЛИМЕТРЕ,
ПАДАЕТ

СВЕТ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ450 НМ.
ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЬШИЙ ПОРЯДОК МАКСИМУМА,
КОТОРЫЙ ДАЕТ ЭТА РЕШЕТКА.

Задачи на дифракцию света

Помощь

1. НА ДИФРАКЦИОННУЮ РЕШЕТКУ, ИМЕЮЩУЮ 500 ШТРИХОВ НА КАЖДОМ МИЛЛИМЕТРЕ, ПАДАЕТ СВЕТ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ450 НМ. ОПРЕДЕЛИТЕ

Слайд 20Решение задач
2. Дано СИ

Решение

d= мм= м Максимальный порядок max можно
найти взяв максимальный угол
=450нм=45*10-8м при прохождении через щели
nmax - ? решетки т.е. αmax=900
dsinα= n ; nmax= ;

nmax= =4

Ответ: nmax =4
Решение задач2.  Дано   СИ

Слайд 21Явления дифракции и интерференции света помогают Природе раскрашивать всё живое, не

прибегая к использованию красителей

27

Явления дифракции и интерференции света помогают  Природе раскрашивать всё живое, не прибегая к использованию красителей27

Слайд 22ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
§ 56-58
Экспериментальные задачи:
В куске картона сделайте иглой

отверстие и посмотрите через него на раскалённую нить электрической лампы. Что вы видите? Объясните.
Посмотрите на нить электрической лампы через птичье перо, батистовый платок или капроновую ткань. Что вы наблюдаете? Объясните.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  § 56-58 Экспериментальные задачи:В куске картона сделайте иглой отверстие и посмотрите через него на

Слайд 23Итоги урока:
Дифракция механических волн.

2. Опыт Юнга.

3. Принцип Гюйгенса – Френеля.

4. Дифракция

света.

5. Дифракционная решетка.
Итоги урока:Дифракция механических волн.2. Опыт Юнга.3. Принцип Гюйгенса – Френеля.4. Дифракция света.5. Дифракционная решетка.

Слайд 24Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной

волны 687 нм. Под каким углом к решетке нужно проводить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка
Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной волны 687 нм. Под каким углом

Слайд 25 Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной

волны 687 нм. Под каким углом к решетке нужно проводить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка
Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной волны 687 нм.

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