Shishkinna2002
?>

Изучение интерференции и дифракции света I. Подготовительная часть. Для выполнения работы необходимо вспомнить теоретический материал из раздела «Волновая оптика». Для этого вам предлагается выполнить следующие задания. 1) ответьте на вопросы и заполните пустые места в тексте. Явление, которое возникает в процессе наложения двух (или более) световых волн одинакового периода в однородной среде, вследствие чего энергия волн в пространстве перераспределяется называется Интерференция . Интерферировать могут только когерентные волны, т.е. имеющие одинаковые частоты Когерентные лучи получают, разделяя пучок света от одного и того же источника на два луча или используя лазеры. А также выделить когерентные волны можно с светофильтра, дающего определенную частоту (длину волны), и поляризатора, выделяющего свет определенной поляризации. Результирующее колебание максимально 1) тогда, когда разность хода складываемых волн равна четному числу полуволн или целому числу длин: - условие 2) Результирующее колебание 2) , если разность хода складываемых волн равна нечетному числу полуволн: - условие 3) (где k=1, 2, 3, …, n (целое число); - длина волны. - геометрическая разность хода интерферирующих волн – разность расстояний от источников до точки их интерференции. Взаимное усиление и ослабление когерентных световых волн в пространстве приводит к неравномерному распределению в пространстве интенсивности света. Наблюдаемая интерференционная картина зависит от времени запаздывания волн относительно друг друга. Явление огибания препятствий световыми волнами, которые распространяются в неоднородной среде называется 4) . Это явление наблюдается при прохождении света через малые отверстия или огибании светом препятствий, размеры которых малы (соизмеримы) по сравнению с длиной волны. Интерференция и дифракция волн тесно связаны между собой. Дифракционная картина, по сути, является не чем иным, как следствием интерференции волн, на пути которых имеется препятствие. Чем меньше размер препятствия, тем 5) дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля: 6) Оптический прибор с большим количеством узких прозрачных щелей (разделенных непрозрачными промежутками), на которых наблюдается явление дифракции, называют 7) Она используется для исследования спектрального состава света и определения длины волны. Формула дифракционных решеток: - условие дифракционных 8) где d=a+b – период дифракционной решетки a – ширина прозрачных щелей b – ширина непрозрачных щелей - длина падающей световой волны k=1, 2, 3, …, n (целое число) - условие дифракционного 9) Вследствие дифракции на дифракционной решётке белого света все главные максимумы, кроме центрального нулевого, будут окрашенными. С увеличением длины волны главные максимумы внутри размещаются под большими углами от центрального. Радужную полоску, содержащую семь цветов – от фиолетового до красного (подсчет ведется от центрального максимума), называют 10) . Если известен период решетки d и измерен угол , под которым наблюдается максимум, и порядок спектра k, тогда можно определить 11) . 2) Отметьте все случаи, которые объясняются явлением интерференции. 1)Крылья стрекоз имеют радужную окраску. 2)Иногда сразу после дождя на небе можно увидеть радугу. 3)Зеленый цвет листьям придает хлорофилл, поглощающий преимущественно красные и синие лучи. 4)На поверхности компакт-диска видны цветные полосы. 5)Мыльный пузырь на солнце играет всеми цветами радуги. 6)При освещении солнечным светом бензиновой пленки на поверхности воды можно 7)увидеть радужные пятна. 8)Если нагреть на спиртовке лезвие безопасной бритвы, то на поверхности металла можно увидеть так называемые «цвета побежалости». 9)Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить кажется окаймленной светлыми бликами. 3) Отметьте все интерференционные картины и все дифракционные картины. II. Практическая часть. Решите задачи, выбрав подходящий уровень сложности. Выполнение всех задач среднего уровня соответствует оценке «3». Дополнительно к ним можно выполнить задания достаточного уровня, тем самым повысив оценку на или на (до «4» или до «5» Средний уровень 1. В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической разностью хода волн 1, 8 мкм. Определите, усилится или ослабнет свет в этой точке, если длина волны 600 нм. 2. Найдите наибольший порядок спектра красной линии лития с длиной волны 671 нм, если период дифракционной решётки 0, 01 мм. Достаточный уровень 1. 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. 2. Период дифракционной решётки 0, 016 мкм. Красная линия спектра 2-го порядка оказалась расположенной на расстоянии 14, 2 см от средней линии. Расстояние от решётки до экрана 1, 5 м. определите длину волны красных лучей и ширину спектра 2-го порядка. Длина волны фиолетовых лучей м.

Физика

Ответы

vera-sherepa231
Интерференция - это явление, которое возникает при наложении двух или более световых волн одинакового периода в однородной среде. В результате этого процесса происходит перераспределение энергии волн в пространстве. Для интерференции необходимы когерентные волны, то есть волны с одинаковыми частотами.

Для получения когерентных лучей можно разделить пучок света от одного источника на два луча или использовать лазеры. Также можно выделить когерентные волны с помощью светофильтра, который даёт определенную частоту (длину волны), и поляризатора, выделяющего свет определенной поляризации.

Результирующее колебание в интерференции будет максимальным, если разность хода складываемых волн равна четному числу полуволн или целому числу длин волн. Это можно записать следующим образом: условие 1

Результирующее колебание в интерференции будет минимальным или равным нулю, если разность хода складываемых волн равна нечетному числу полуволн. Это можно записать следующим образом: условие 2

Геометрическая разность хода интерферирующих волн является разностью расстояний от источников до точки, где происходит интерференция.

Интерференция света приводит к неравномерному распределению интенсивности света в пространстве, что можно наблюдать в интерференционной картины. Наблюдаемая интерференционная картина зависит от времени запаздывания волн относительно друг друга.

Дифракция - это явление огибания препятствий световыми волнами при их распространении в неоднородной среде или через малые отверстия. Дифракция наблюдается, когда размеры препятствий сравнимы с длиной волны. Дифракционная картина является следствием интерференции волн, на пути которых имеется препятствие. Чем меньше размер препятствия, тем более заметна дифракция.

Принцип Гюйгенса-Френеля утверждает, что каждый элемент волнового фронта может быть рассмотрен как источник вторичных сферических волн. Сложение всех этих вторичных волн приводит к формированию нового волнового фронта, который определяет поведение света в пространстве.

Дифракционная решетка - это оптический прибор, состоящий из множества узких прозрачных щелей, разделенных непрозрачными промежутками. Дифракционная решетка используется для исследования спектрального состава света и определения длины волны. Формула дифракционных решеток позволяет определить положение максимумов и минимумов в интерференционной картине, используя период решетки, ширину прозрачных и непрозрачных щелей, длину падающей световой волны и порядок спектра.

Огибание препятствий световыми волнами и интерференция света объясняют следующие явления:

1) Крылья стрекоз имеют радужную окраску из-за интерференции света на их поверхности.
2) Радуга появляется в результате интерференции света в каплях воды в атмосфере после дождя.
3) Зеленый цвет листьев обусловлен интерференцией света, поглощенного хлорофиллом, и отраженного от поверхности листа.
4) Цветные полосы, видимые на поверхности компакт-диска, образуются из-за интерференции света, отраженного от прожекторных гребешков на диске.
5) Когда свет преломляется и отражается на поверхности мыльного пузыря, происходит интерференция света, что создает многоцветные радужные пятна.
6) Радужные пятна наблюдаются при освещении бензиновой пленки на поверхности воды солнечным светом.
7) "Цвета побежалости" на поверхности нагретого лезвия безопасной бритвы обусловлены интерференцией света, отраженного от поверхности металла.
8) Если прищурить глаза и смотреть на нить лампочки накаливания, можно наблюдать интерференционные кольца вокруг нити.

Интерференционные картины - это радуги, радужные пятна, цветные полосы на компакт-диске, многоцветные радужные пятна на поверхности мыльных

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Изучение интерференции и дифракции света I. Подготовительная часть. Для выполнения работы необходимо вспомнить теоретический материал из раздела «Волновая оптика». Для этого вам предлагается выполнить следующие задания. 1) ответьте на вопросы и заполните пустые места в тексте. Явление, которое возникает в процессе наложения двух (или более) световых волн одинакового периода в однородной среде, вследствие чего энергия волн в пространстве перераспределяется называется Интерференция . Интерферировать могут только когерентные волны, т.е. имеющие одинаковые частоты Когерентные лучи получают, разделяя пучок света от одного и того же источника на два луча или используя лазеры. А также выделить когерентные волны можно с светофильтра, дающего определенную частоту (длину волны), и поляризатора, выделяющего свет определенной поляризации. Результирующее колебание максимально 1) тогда, когда разность хода складываемых волн равна четному числу полуволн или целому числу длин: - условие 2) Результирующее колебание 2) , если разность хода складываемых волн равна нечетному числу полуволн: - условие 3) (где k=1, 2, 3, …, n (целое число); - длина волны. - геометрическая разность хода интерферирующих волн – разность расстояний от источников до точки их интерференции. Взаимное усиление и ослабление когерентных световых волн в пространстве приводит к неравномерному распределению в пространстве интенсивности света. Наблюдаемая интерференционная картина зависит от времени запаздывания волн относительно друг друга. Явление огибания препятствий световыми волнами, которые распространяются в неоднородной среде называется 4) . Это явление наблюдается при прохождении света через малые отверстия или огибании светом препятствий, размеры которых малы (соизмеримы) по сравнению с длиной волны. Интерференция и дифракция волн тесно связаны между собой. Дифракционная картина, по сути, является не чем иным, как следствием интерференции волн, на пути которых имеется препятствие. Чем меньше размер препятствия, тем 5) дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля: 6) Оптический прибор с большим количеством узких прозрачных щелей (разделенных непрозрачными промежутками), на которых наблюдается явление дифракции, называют 7) Она используется для исследования спектрального состава света и определения длины волны. Формула дифракционных решеток: - условие дифракционных 8) где d=a+b – период дифракционной решетки a – ширина прозрачных щелей b – ширина непрозрачных щелей - длина падающей световой волны k=1, 2, 3, …, n (целое число) - условие дифракционного 9) Вследствие дифракции на дифракционной решётке белого света все главные максимумы, кроме центрального нулевого, будут окрашенными. С увеличением длины волны главные максимумы внутри размещаются под большими углами от центрального. Радужную полоску, содержащую семь цветов – от фиолетового до красного (подсчет ведется от центрального максимума), называют 10) . Если известен период решетки d и измерен угол , под которым наблюдается максимум, и порядок спектра k, тогда можно определить 11) . 2) Отметьте все случаи, которые объясняются явлением интерференции. 1)Крылья стрекоз имеют радужную окраску. 2)Иногда сразу после дождя на небе можно увидеть радугу. 3)Зеленый цвет листьям придает хлорофилл, поглощающий преимущественно красные и синие лучи. 4)На поверхности компакт-диска видны цветные полосы. 5)Мыльный пузырь на солнце играет всеми цветами радуги. 6)При освещении солнечным светом бензиновой пленки на поверхности воды можно 7)увидеть радужные пятна. 8)Если нагреть на спиртовке лезвие безопасной бритвы, то на поверхности металла можно увидеть так называемые «цвета побежалости». 9)Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить кажется окаймленной светлыми бликами. 3) Отметьте все интерференционные картины и все дифракционные картины. II. Практическая часть. Решите задачи, выбрав подходящий уровень сложности. Выполнение всех задач среднего уровня соответствует оценке «3». Дополнительно к ним можно выполнить задания достаточного уровня, тем самым повысив оценку на или на (до «4» или до «5» Средний уровень 1. В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической разностью хода волн 1, 8 мкм. Определите, усилится или ослабнет свет в этой точке, если длина волны 600 нм. 2. Найдите наибольший порядок спектра красной линии лития с длиной волны 671 нм, если период дифракционной решётки 0, 01 мм. Достаточный уровень 1. 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. 2. Период дифракционной решётки 0, 016 мкм. Красная линия спектра 2-го порядка оказалась расположенной на расстоянии 14, 2 см от средней линии. Расстояние от решётки до экрана 1, 5 м. определите длину волны красных лучей и ширину спектра 2-го порядка. Длина волны фиолетовых лучей м.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

lukanaft
Энверович
arturcristian
mamaevmvv3
guzelda19904850
fakyou170
info292
T91610933073266
shuxratmaxmedov
palmhold578
Anna Artem
Oksana373
mar1030
ИринаАлександровна
msburmis