Презентация, доклад по физике на тему Интерференция. Интерференция света. (11 класс)

Содержание

Принцип суперпозицииТочка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях.Результирующее смещение точки от положения равновесия равно сумме смещений, вызываемых каждой волной в отдельности

Слайд 1Тема урока:

Интерференция. Интерференция света

Тема урока:Интерференция. Интерференция света

Слайд 2Принцип суперпозиции
Точка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях.
Результирующее

смещение точки от положения равновесия равно сумме смещений, вызываемых каждой волной в отдельности
Принцип суперпозицииТочка, в которой «встретились» две волны, участвует в двух колебаниях.Результирующее смещение точки от положения равновесия равно

Слайд 3Что получится в результате сложения волн?

Что получится  в результате сложения волн?

Слайд 4Что получится в результате сложения волн одинаковой амплитуды?
Результат сложения
зависит от

разности фаз складывающихся колебаний
(т.е. от того, в какой фазе приходит каждая волна в точку сложения)


Что получится  в результате сложения волн одинаковой амплитуды?Результат сложения зависит от разности фаз складывающихся колебаний (т.е.

Слайд 5Условие максимума
 

Условие максимума  

Слайд 6Что получится в результате сложения волн?
При этом амплитуда результирующего

колебания максимальна –
волны «усилили» друг друга
Что получится в результате сложения волн?  При этом амплитуда результирующего колебания максимальна – волны «усилили» друг

Слайд 7Условие минимума
 

Условие минимума  

Слайд 8Что получится в результате сложения волн одинаковой амплитуды?
Условие минимума:

Разность хода равна

нечетному числу длин полуволн
∆ d = ( 2m + 1 ) λ/2

При этом амплитуда результирующего колебания равна 0.
Волны «погасили» друг друга

Что получится в результате сложения волн одинаковой амплитуды?Условие минимума:Разность хода равна нечетному числу длин полуволн∆ d =

Слайд 9Как называется это явление?
Интерференцией называется сложение волн, при котором

происходит устойчивое во времени перераспределение амплитуд в результирующем колебании в различных точках пространства

Интерференция – общее свойство волн любой природы
Как называется это явление?  Интерференцией называется сложение волн, при котором происходит устойчивое во времени перераспределение амплитуд

Слайд 10Интерференционная картина волн на поверхности воды
Устойчивая во времени картина перераспределения амплитуд

колебаний называется интерфереционной


Интерференционная картина волн на поверхности водыУстойчивая во времени картина перераспределения амплитуд колебаний называется интерфереционной

Слайд 11Результаты сложения световых пучков
Почему при наложении 2-х световых пучков интенсивность

света на экране подчиняется разным законам:
если экран освещается двумя лампочками (независимые источники света), то освещенность в любой точке равна ….. (рис.1);
если накладываются пучки света исходящие из одного и того источника света, то интенсивность света…. (рис.2)

Рис.1

Рис.2

Результаты сложения световых пучков Почему при наложении 2-х световых пучков интенсивность света на экране подчиняется разным законам:

Слайд 12Законы сложения световых пучков
если экран освещается двумя лампочками (независимые источники света),

то освещенность в любой точке равна сумме освещенностей, создаваемых каждой лампочкой отдельно (рис.1);

если накладываются пучки света исходящие из одного и того источника света, то интенсивность света периодически меняется от точки к точке, образуя систему темных и светлых полос (рис.2)
Законы сложения световых пучковесли экран освещается двумя лампочками (независимые источники света), то освещенность в любой точке равна

Слайд 13Примеры интерференционных картин для света

Примеры интерференционных картин для света

Слайд 14Условия получения четкой интерференционной картины:
Волны должны иметь
одинаковую частоту, поляризацию и

постоянную разность фаз.
Такие волны называются когерентными.
Условия получения четкой интерференционной картины:Волны должны иметь одинаковую частоту, поляризацию и постоянную разность фаз. Такие волны называются

Слайд 15Механизм наблюдения интерференции света от некогерентных источников
разделить излучение на два или

несколько пучков;

 

Механизм наблюдения интерференции света от некогерентных источниковразделить излучение на два или несколько пучков; 

Слайд 16Интерференция света: опыт Томаса Юнга
Томас Юнг (1773-1829) –
английский физик, врач и

астроном

«Если это может кто-то,
то это смогу и я»

Интерференция света: опыт Томаса ЮнгаТомас Юнг (1773-1829) –английский физик, врач и астроном«Если это может кто-то, то это

Слайд 17Графическая модель опыта Юнга

 

Графическая модель опыта Юнга 

Слайд 18Интерференция света: опыт Томаса Юнга
Опишите картину, получаемую на экране С,

если одна из щелей на экране В прикрыта красным светофильтром, а другая – синим. Падающий на экран А свет белый

Какая интерференционная картина будет наблюдаться на экране С, если на экран А падает белый свет?
Опишите картину , получаемую на экране С, если постепенно расширять щель на экран А? Если систему погрузить в воду?

Интерференция света: опыт Томаса Юнга Опишите картину, получаемую на экране С, если одна из щелей на экране

Слайд 19Ответы к задачам по интерференции света (опыт Юнга)
 
Интерференционная картина не наблюдается
В

середине – белая полоса, справа и слева – интерференционные спектры
Интерференционная картина размывается; ширина полос уменьшается в 1,33 раза

Ответы к задачам по интерференции света (опыт Юнга) Интерференционная картина не наблюдаетсяВ середине – белая полоса, справа и

Слайд 20Δ=n(AB+BC)-AD±λ/2
Основные законы:

n0

Графическая модель интерференции света в тонких

пленках
Δ=n(AB+BC)-AD±λ/2   Основные законы:n0Графическая модель интерференции света в тонких  		пленках

Слайд 21Интерференция в тонких пленках
Чему равна разность хода лучей в отраженном свете,

если лучи падают нормально поверхности пластинки?
При освещении тонкой пленки (ТП) параллельными белыми лучами наблюдается радужная окраска пленки. Чем это можно объяснить?
При освещении ТП монохроматическим светом в одних местах видны светлые пятна, а в других – темные. Чем это можно объяснить?
Имеются две ТП из одинакового прозрачного материала. При освещении этих ТП белым светом, падающим нормально к их поверхности, одна из них кажется красной, другая – синей. Можно ли сказать, какая из пленок толще?
Интерференция в тонких пленкахЧему равна разность хода лучей в отраженном свете, если лучи падают нормально поверхности пластинки?При

Слайд 22Ответы к задачам по интерференции света в тонких пленках
 
Основные законы:

Ответы к задачам по интерференции света в тонких пленках Основные законы:

Слайд 23Графическая модель наблюдения колец Ньютона (ГМНКН) в отраженном свете

Основные законы и

закономерности:

 

n=1

Графическая модель наблюдения колец Ньютона (ГМНКН) в отраженном светеОсновные законы и закономерности:  n=1

Слайд 24Наблюдение колец Ньютона в монохроматическом отраженном свете
Вопросы:
Что такое «кольца Ньютона»?
Каково

условие образования темного (светлого) кольца Ньютона?
Объясните когерентность лучей при наблюдении колец Ньютона.
Укажите значение символов на ГМНКН.
Как зависит радиус колец Ньютона от длины волны падающего света и радиуса кривизны выпуклой линзы?

6. Определите, что будет
наблюдаться в центре интерференционной картины в проходящих лучах?

Наблюдение колец Ньютона в монохроматическом отраженном свете Вопросы:Что такое «кольца Ньютона»?Каково условие образования темного (светлого) кольца Ньютона?Объясните

Слайд 25Ответы на вопросы по наблюдению колец Ньютона
1.Кольца Ньютона – кольцеобразные интерференционные

max и min, расположенные концентрически вокруг точки соприкосновения плоскости и сферы
3. При прохождении света через тонкую пленку луч отражается дважды: от внутренней и наружной поверхности пленки (лучи когерентны)
6. Светлое пятно


Ответы на вопросы по наблюдению колец Ньютона1.Кольца Ньютона – кольцеобразные интерференционные max и min, расположенные концентрически вокруг

Слайд 26Наблюдение колец Ньютона
В каком свете (проходящем или отраженном)проходит наблюдение колец Ньютона?

Почему?
Наблюдение колец НьютонаВ каком свете (проходящем или отраженном)проходит наблюдение колец Ньютона? Почему?

Слайд 27Интерференция в тонких пленках

Интерференция в тонких пленках

Слайд 28Интерференция света в природе

Интерференция света в природе

Слайд 29Интерференция света вокруг нас

Интерференция света  вокруг нас

Слайд 30Некоторые применения интерференции света

Некоторые применения интерференции света

Слайд 31Домашнее задание:
Выучить условия возникновения интерференционных максимумов и минимумов для опыта Юнга,

тонких пленок, наблюдения колец Ньютона;
Подготовить отчет по результатам наблюдений интерференции волн различной природы – волны на поверхности воды, звуковые и электромагнитные, используя материалы сайтов:
https://www.youtube.com/watch?v=9k_xmKOUuiw
https://www.youtube.com/watch?v=1ia91cdbhQk
https://www.youtube.com/watch?v=S9OnhbTA3m0
https://www.youtube.com/watch?v=EpfRhYfnTXw

Домашнее задание:Выучить условия возникновения интерференционных максимумов и минимумов для опыта Юнга, тонких пленок, наблюдения колец Ньютона;Подготовить отчет

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