Интерференция при отражении от тонких пластинок презентация

Содержание

Слайд 2

https://www.youtube.com/watch?v=wq_j69PKGzg

https://www.youtube.com/watch?v=wq_j69PKGzg

Слайд 3

https://www.youtube.com/watch?v=wq_j69PKGzg

https://www.youtube.com/watch?v=wq_j69PKGzg

Слайд 4

n В А С D 1 2 d i2 i1 i1

n

В

А

С

D

1

2

d

i2

i1

i1

Слайд 5

У отраженной от верхней поверхности волны фаза изменяется на π,

У отраженной от верхней поверхности волны фаза изменяется на π, что

эквивалентно появлению дополнительной разности хода λ/2
Слайд 6

Слайд 7

УСЛОВИЕ МАКСИМУМОВ

УСЛОВИЕ МАКСИМУМОВ

Слайд 8

УСЛОВИЕ МИНИМУМОВ ФОРМУЛЫ СПРАВЕДЛИВЫ ДЛЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ

УСЛОВИЕ МИНИМУМОВ

ФОРМУЛЫ СПРАВЕДЛИВЫ ДЛЯ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ

Слайд 9

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОТ ТОНКИХ ПЛАСТИНОК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ (клиновидные пластинки)

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОТ ТОНКИХ ПЛАСТИНОК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ (клиновидные пластинки)

Слайд 10

1 1´ Лучи 1 и 1´ будут интерферировать между собой

1


Лучи 1 и 1´ будут интерферировать между собой

Слайд 11

1 1´ dm УСЛОВИЕ МИНИМУМОВ

1


dm

УСЛОВИЕ МИНИМУМОВ

Слайд 12

Ширина интерференционной полосы

Ширина интерференционной полосы

Слайд 13

Интерференционная полоса порядка m получается при отражении от участков клина

Интерференционная полоса порядка m получается при отражении от участков клина с

одинаковой толщиной dm
Их называют полосами равной толщины
Слайд 14

https://www.youtube.com/watch?v=S9OnhbTA3m0

https://www.youtube.com/watch?v=S9OnhbTA3m0

Слайд 15

Слайд 16

КОЛЬЦА НЬЮТОНА

КОЛЬЦА НЬЮТОНА

Слайд 17

R r d 1 1´ Лучи 1 и 1´ будут интерферировать между собой

R

r

d

1


Лучи 1 и 1´ будут интерферировать между собой

Слайд 18

Слайд 19

λ/2 связана с потерей полуволны при отражении от плоской пластинки

λ/2 связана с потерей
полуволны при отражении
от плоской пластинки

УСЛОВИЕ МИНИМУМОВ

радиус

m темного кольца

nвоздуха=1

Слайд 20

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

Слайд 21

Дифракция – огибание волной препятствия

Дифракция – огибание волной препятствия

Слайд 22

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА Любая точка, до которой доходит волна, служит источником

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА

Любая точка, до которой доходит волна, служит источником вторичных волн,

а огибающая этих волн дает положение волнового фронта в следующий момент времени
Слайд 23

ВОЛНА ЗАХОДИТ В ОБЛАСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕНИ

ВОЛНА ЗАХОДИТ
В ОБЛАСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ТЕНИ

Слайд 24

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА указывает лишь направление распространения волны не рассматривает интенсивности

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА
указывает лишь направление распространения волны
не рассматривает интенсивности распространяющихся

волн
не может объяснить прямолинейное распространение света
Слайд 25

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА -ФРЕНЕЛЯ

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА -ФРЕНЕЛЯ

Слайд 26

Световая волна, возбуждаемая каким-либо источником, может быть представлена как результат суперпозиции когерентных вторичных волн

Световая волна, возбуждаемая каким-либо источником, может быть представлена как результат суперпозиции

когерентных вторичных волн
Слайд 27

МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ

МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ

Слайд 28

S M b b+λ|2 b+2λ|2 b+3λ|2 Разобьем волновой фронт на

S

M

b

b+λ|2

b+2λ|2

b+3λ|2

Разобьем волновой фронт на зоны так,
чтобы расстояния от краев зоны


до точки наблюдения отличались на λ/2

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Слайд 29

Колебания от соседних зон приходят в точку М в противофазе Аi - амплитуда i зоны

Колебания от соседних зон приходят в точку М в противофазе

Аi -

амплитуда i зоны
Слайд 30

Амплитуда, создаваемая в точке М сферической волновой поверхностью, равна половине амплитуды, создаваемой одной центральной зоной

Амплитуда, создаваемая в точке М сферической волновой поверхностью, равна половине амплитуды,

создаваемой одной центральной зоной
Слайд 31

Найдем радиусы зон Френеля

Найдем радиусы зон Френеля

Слайд 32

S M b+mλ|2 a a b rm hm

S

M

b+mλ|2

a

a

b

rm

hm

Слайд 33

радиус внешней границы m зоны Френеля

радиус внешней границы m зоны Френеля

Слайд 34

a – расстояние от источника до волновой поверхности b -

a – расстояние от источника до волновой поверхности
b - расстояние

от волновой поверхности до точки наблюдения
Слайд 35

ПРИМЕР см мкм мм Распространение света от источника S к

ПРИМЕР

см

мкм

мм

Распространение света от источника S к точке М
происходит так, будто свет

распространяется
вдоль очень узкого канала, т.е ПРЯМОЛИНЕЙНО

Принцип Гюйгенса-Френеля
объясняет прямолинейное распространение света

Слайд 36

Если источник света находится на бесконечности (плоская волна)

Если источник света находится на бесконечности (плоская волна)

Имя файла: Интерференция-при-отражении-от-тонких-пластинок.pptx
Количество просмотров: 14
Количество скачиваний: 0