Главная страница
Контакты

    Басты бет


Практическая работа №15 Изучение интерференции и дифракции света Подготовительная часть




бет1/5
Дата05.06.2020
өлшемі1 Mb.

Практическая работа №15 Изучение интерференции и дифракции света Подготовительная часть


  1   2   3   4   5

Практическая работа №15

Изучение интерференции и дифракции света

  1. 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 . Интерферировать могут только когерентные волны, т.е.

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 помощью светофильтра, дающего определенную частоту (длину волны), и поляризатора, выделяющего свет определенной поляризации.

Результирующее колебание максимально тогда, когда разность хода складываемых волн равна четному числу полуволн или целому числу длин:

- условие

Результирующее колебание , если разность хода складываемых волн равна нечетному числу полуволн:

- условие

(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 . 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 дифракция.

Принцип Гюйгенса-Френеля:

Оптический прибор с большим количеством узких прозрачных щелей (разделенных непрозрачными промежутками), на которых наблюдается явление дифракции, называют

Она используется для исследования спектрального состава света и определения длины волны.


Формула дифракционных решеток: - условие дифракционных

где d=a+bпериод дифракционной решетки



aширина прозрачных щелей

bширина непрозрачных щелей

- длина падающей световой волны

k=1, 2, 3, …, n (целое число)
- условие дифракционного
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 .

Если известен период решетки d и измерен угол , под которым наблюдается максимум, и порядок спектра k, тогда можно определить .




  1. Отметьте все случаи, которые объясняются явлением интерференции.




  • Крылья стрекоз имеют радужную окраску.

  • Иногда сразу после дождя на небе можно увидеть радугу.

  • Зеленый цвет листьям придает хлорофилл, поглощающий преимущественно красные и синие лучи.

  • На поверхности компакт-диска видны цветные полосы.

  • Мыльный пузырь на солнце играет всеми цветами радуги.

  • При освещении солнечным светом бензиновой пленки на поверхности воды можно увидеть радужные пятна.

  • Если нагреть на спиртовке лезвие безопасной бритвы, то на поверхности металла можно увидеть так называемые «цвета побежалости».

  • Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить кажется окаймленной светлыми бликами.




  1. Обведите все интерференционные картины и зачеркните все дифракционные картины.



  1   2   3   4   5

  • Чем меньше размер препятствия, тем дифракция
  • Формула дифракционных решеток