Слайд 1Интерференция и дифракция
Учитель физики
МБОУ СОМШ № 44 г. Владикавказ
Кузьменко Елена Валерьевна
Слайд 3Интерференция в мыльных пленках
Слайд 5Интерференция – разность хода световых лучей
Слайд 7Вернемся в мир красок!
Часть спектра, которую отражают материалы, наш глаз
и воспринимает как цвет!
Слайд 9Поверхность крыла бабочек под микроскопом
Слайд 10Так чем обусловлен окрас крыльев бабочки?
Слайд 11Восприятие цвета
1) химический принцип - пигменты
2) оптический принцип –
интерференция
Слайд 12Интерференция и только?
Природа уже многие миллионы лет может создавать окраску и
без специальных окрашенных веществ — только за счет упорядоченных структур очень маленьких размеров (наноразмеров).
Когда свет отражается от наноэлементов, соизмеримы с длиной волны света, происходит интерференция, дифракция и рассеивание волн — в результате мы видим цвет.
Слайд 14Перламутр
Перламутровая жемчужина состоит из арагонита (агрегат карбоната кальция) и конхиолина (рогового
вещества), то есть в жемчуге сочетается минеральное вещество с органическим, причём минеральные компоненты жемчуга разделяются органическими и не соприкасаются друг с другом
Слайд 15Дифракция света
Отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий называется дифракцией.
Волны отклоняются от прямолинейного распространения на заметные углы только на препятствиях, размеры которых сравнимы с длиной волны, а длина световых волн мала, поэтому дифракцию света наблюдать нелегко.
Слайд 16Условия наблюдения дифракции
Дифракция происходит на предметах любых размеров, а не только
соизмеримых с длиной волны
Слайд 17Условия наблюдения дифракции
Трудности наблюдения заключаются в том, что вследствие малости длины
световой волны интерференционные максимумы располагаются очень близко друг к другу, а их интенсивность быстро убывает
Слайд 18Границы применимости
геометрической оптики
Дифракция наблюдается
хорошо на расстоянии
Если , то дифракция невидна
и получается резкая тень
(d - диаметр экрана).
Эти соотношения определяют границы применимости геометрической оптики
Слайд 20Дифракционная решетка
Дифракционные решетки, представляющие собой точную систему штрихов некоторого профиля, нанесенную
на плоскую или вогнутую оптическую поверхность, применяются в спектральном приборостроении, лазерах, метрологических мерах малой длины и т.д
Слайд 21Дифракционная решетка
Дифракционная решетка – это совокупность большого числа очень узких щелей,
разделенных непрозрачными промежутками.
а – ширина прозрачных щелей
b- ширина непрозрачных промежутков
d = a + b; где d - период решетки
d sinα = k λ, где к = 0,1,2,…
С помощью дифракционной решетки можно проводить очень точные измерения длины волны
Слайд 22Дифракционная решетка
Формула
дифракционной решетки.
Величина k — порядок дифракционного максимума
(
равен 0, 1, 2 и т.д.)