Презентация, доклад по физике на тему: Интерференция и дифракция световых волн

Содержание

Цель урока:ПРОДОЛЖИТЬ ИЗУЧЕНИЕИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХЯВЛЕНИЙ, ПОЗНАКОМИТЬ УЧАЩИХСЯ С ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ И ДИФРАКЦИЕЙСВЕТАИ ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ ВТЕХНИКЕ И БЫТУ.

Слайд 1Волновая оптика Интерференция и дифракция.

Волновая оптика Интерференция и дифракция.

Слайд 2Цель урока:
ПРОДОЛЖИТЬ ИЗУЧЕНИЕ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ЯВЛЕНИЙ, ПОЗНАКОМИТЬ УЧАЩИХСЯ
С ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ И ДИФРАКЦИЕЙ
СВЕТА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ

В
ТЕХНИКЕ И БЫТУ.
Цель урока:ПРОДОЛЖИТЬ ИЗУЧЕНИЕИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХЯВЛЕНИЙ, ПОЗНАКОМИТЬ УЧАЩИХСЯ С ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ И ДИФРАКЦИЕЙСВЕТАИ ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ ВТЕХНИКЕ И БЫТУ.

Слайд 3Повторение пройденного материала
Скорость света.
Астрономический способ измерения. Опыт Физо.
Закон отражения света.
Закон преломления света.
Полное

отражение.
Дисперсия света.
Интерференция механических волн.
Повторение пройденного материалаСкорость света.Астрономический способ измерения. Опыт Физо.Закон отражения света.Закон преломления света.Полное отражение.Дисперсия света.Интерференция механических волн.

Слайд 4Изучение нового материала
Интерференция света

Применение интерференции

Дифракция света

Дифракционная решетка

Изучение нового материалаИнтерференция светаПрименение интерференцииДифракция светаДифракционная решетка

Слайд 5Интерференция света
Условие когерентности световых волн
Опыт Юнга
Кольца Ньютона

Интерференция светаУсловие когерентности световых волнОпыт ЮнгаКольца Ньютона

Слайд 6Интерференция (от лат. Inter - взаимно, ferio - ударяю).Интерференция - это

одно из основных свойств волн любой природы: упругих, электромагнитных, в том числе и световых.

Интерфере́нция све́та — перераспределение интенсивности светаперераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозицииперераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентныхперераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной.

Интерференция (от лат. Inter - взаимно, ferio - ударяю).Интерференция - это одно из основных свойств волн любой

Слайд 7Условие когерентности световых волн
Два источника волн называются когерентными, если они колеблются

с одинаковой частотой и не изменяющейся разностью фаз, в течении длительного времени. Волны, излучаемые этими источниками, называются когерентными волнами. При наложении когерентных волн возникает их взаимное усиление в одних точках пространства и взаимное ослабление – в других.
Световые волны от двух одинаковых источников не когерентны, так как начальные фазы световых волн, излучаемых различными атомами, хаотически изменяются во времени. Поэтому для осуществления интерференции света необходимо пользоваться только одним источником, разделяя каким-либо способом излучаемый им свет на два пучка, а затем сводя эти пучка вместе.
Условие когерентности световых волн		Два источника волн называются когерентными, если они колеблются с одинаковой частотой и не изменяющейся

Слайд 8



Δd = nλ - условие усиления волн (max)


Δ d = (2n + 1) λ /2,
где n = 0, ±1, ±2,

d2 –d1 = Δd -разность хода

- условие ослабления волн (min)

Δd = nλ    - условие усиления волн (max)

Слайд 12 Опыт Юнга
Томас Юнг наблюдал интерференцию от двух источников, прокалывая на

малом расстоянии (d ≈ 1мм) два маленьких отверстия в непрозрачном экране. Отверстия освещались светом от солнца, прошедшим через малое отверстие в другом непрозрачном экране. Интерференционная картина наблюдалась на экране, удаленном на расстоянии L ≈ 1м от двух источников. Так, впервые в истории, Т. Юнг определил длины световых волн.
Опыт ЮнгаТомас Юнг наблюдал интерференцию от двух источников, прокалывая на малом расстоянии (d ≈ 1мм) два

Слайд 13 Опыт Юнга
Рисунок 7.4
Расстояние l от щелей, причем
Показатель преломления

среды – n.

ЭКРАН 1

ЭКРАН 2

ЭКРАН НАБЛЮДЕНИЯ

Опыт ЮнгаРисунок 7.4 Расстояние l от щелей, причем Показатель преломления среды – n. ЭКРАН 1ЭКРАН 2ЭКРАН

Слайд 19«Интерференционный опыт Юнга »

«Интерференционный опыт Юнга »

Слайд 20Ширина интерференционных полос
Угол сходимости лучей

Расстояние между щелями
Расстояние от щели до

экрана

Длина волны

Ширина интерференционных полосУгол сходимости лучей Расстояние между щелямиРасстояние от щели до экранаДлина волны

Слайд 22 Интерференционные полосы равного наклона

Интерференция в тонких пленках
РИС. 8.48
1
2

Интерференционные полосы равного наклонаИнтерференция в тонких пленкахРИС. 8.4812

Слайд 25Интерференция от клина. Полосы равной толщины

Интерференция от клина. Полосы равной толщины

Слайд 30«Кольца Ньютона»

«Кольца Ньютона»

Слайд 31ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЛИНА ВОЛНЫ , ТАМ БОЛЬШЕ РАДИУС КОЛЕЦ.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЛИНА ВОЛНЫ , ТАМ БОЛЬШЕ РАДИУС КОЛЕЦ.

Слайд 34Радиус колец Ньютона

Радиус m-го темного кольца
Длина волны
Радиус кривизны пов-ти линзы
Номер темного

кольца
Радиус колец НьютонаРадиус m-го темного кольцаДлина волныРадиус кривизны пов-ти линзыНомер темного кольца

Слайд 35При переходе света из одной среды в другую изменяется имена длина

волы, а частота не изменяется.
При переходе света из одной среды в другую изменяется имена длина волы, а частота не изменяется.

Слайд 36Применение интерференции.

Применение интерференции.

Слайд 38Объективы фотоаппаратов, кинопроекторов, перископы подводных лодок и
другие оптические

устройства состоят
из большого числа оптических стекол, линз, призм, которые покрывают тонкой пленкой для уменьшения доли отражающей энергии.

просвеление оптики

Объективы фотоаппаратов, кинопроекторов, перископы подводных лодок и  другие оптические   устройства состоят   из

Слайд 43Служат для точного
измерения показателя
преломления газов и
других веществ, длин
световых волн.
Интерферометры

Служат для точного измерения показателяпреломления газов идругих веществ, длинсветовых волн.Интерферометры

Слайд 44ЗАДАЧА№1.

ЗАДАЧА№1.

Слайд 46ЗАДАЧА №2

ЗАДАЧА №2

Слайд 48ЗАДАЧА №3

ЗАДАЧА №3

Слайд 52Дифракция света
Дифракцией света называется огибание световыми волнами встречных препятствий

Дифракция светаДифракцией света называется огибание световыми волнами встречных препятствий

Слайд 54«Дифракция света»

«Дифракция света»

Слайд 55«Дифракция света»

«Дифракция света»

Слайд 56«Дифракция света»

«Дифракция света»

Слайд 57«Дифракция света»

«Дифракция света»

Слайд 61Дифракционная решетка

Период решетки
Порядок главного максимума
Длина волны
Расстояние от максимума нулевого порядка (m = 0)

до максимума m-го

Фокусное расстояние

d = a + b



Дифракционная решеткаПериод решеткиПорядок главного максимумаДлина волныРасстояние от максимума нулевого порядка (m = 0) до максимума m-го Фокусное расстояниеd =

Слайд 62«Дифракционная решётка»

«Дифракционная решётка»

Слайд 63 С помощью дифракционной решетки можно производить очень точные измерения длин волн.
Если

известен период решетки, то определение длины волны сводится к измерению угла , соответствующего направления на максимум.


С помощью дифракционной решетки можно производить очень точные измерения длин волн.	Если известен период решетки, то определение длины

Слайд 64Решим задачи
Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических лампочек?
Два

когерентных источника S1 и S2 испускают монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Определите на каком расстоянии от точки О на экране будет первый максимум освещенности, если ОС = 4 мм и S1 S2 = 1 мм.


Решим задачиМогут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических лампочек?Два когерентных источника S1 и S2 испускают

Слайд 654. Определите угол отклонения лучей зеленого света (λ = 0,55 мкм)

в спектре первого порядка, полученном с помощью дифракционной решетки, период которой равен 0,02мм.


3. В установке Юнга расстояние между щелями 1,5 мм, а экран расположен на расстоянии 2 м от щелей. Определите расстояние между интерференционными полосами на экране, если длина волны монохроматического света 670 нм.



4. Определите угол отклонения лучей зеленого света (λ = 0,55 мкм) в спектре первого порядка, полученном с

Слайд 67Решение задачи №3.
Дано:
d= 1,5 мм
L = 2 м
λ = 670 нм
Найти:
Δl

- ?

Решение :

СИ

1,5·10-3 м
6,7·10-7 м

Δl = 6,7·10-7 м · 2 м / 1,5·10-3 м =
= 8,9 ·10-4 м

Ответ: расстояние между интерференционными полосами на экране равно 8,9 ·10-4 м .



Решение задачи №3.Дано:d= 1,5 ммL = 2 мλ = 670 нмНайти:Δl - ?Решение :СИ1,5·10-3 м6,7·10-7 м Δl

Слайд 68Решение задачи №4.
Ответ: угол отклонения лучей зеленого света равен 1,5 о.

Решение задачи №4.Ответ: угол отклонения лучей зеленого света равен 1,5 о.

Слайд 69Ресурсы
Интерактивный курс «Открытая физика 2.5»,часть 2.
В.А.Касьянов «Физика» 11класс.
Единая коллекция Цифровых Образовательных

Ресурсов




РесурсыИнтерактивный курс «Открытая физика 2.5»,часть 2.В.А.Касьянов «Физика» 11класс.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов

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