Similar presentations:
Интерференция. Интерференция света
1.
Интерференция.Интерференция света
2. Принцип 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
3. Что получится в результате сложения волн?
4. Что получится в результате сложения волн одинаковой амплитуды?
Результат сложениязависит от разности фаз
складывающихся
колебаний
(т.е. от того, в какой фазе приходит
каждая волна в точку сложения)
5. Условие максимума
6. Что получится в результате сложения волн?
При этомамплитуда
результирующег
о колебания
максимальна –
волны «усилили»
друг друга
7. Условие минимума
8. Что получится в результате сложения волн одинаковой амплитуды?
Условиеминимума:
Разность хода равна
нечетному числу длин
полуволн
∆ d = ( 2m + 1 )
λ/2
При этом
амплитуда
результирующего
колебания равна
0.
Волны
«погасили» друг
друга
9. Как называется это явление?
Интерференцией называетсясложение волн, при котором
происходит устойчивое во времени
перераспределение амплитуд в
результирующем колебании в
различных точках пространства
Интерференция – общее свойство волн любой природы
10. Интерференционная картина волн на поверхности воды
Устойчивая вовремени картина
перераспределения
амплитуд
колебаний
называется
интерфереционной
11. Результаты сложения световых пучков
Рис.1Рис.2
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)
12. Законы 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)
13. Примеры интерференционных картин для света
14. Условия получения четкой интерференционной картины:
Волны должны иметьодинаковую частоту,
поляризацию и постоянную
разность фаз.
Такие волны называются
когерентными.
15. Механизм наблюдения интерференции света от некогерентных источников
1)2.
разделить излучение на два или
несколько пучков;
16. Интерференция света: опыт Томаса Юнга
«Если это может кто-то,то это смогу и я»
Томас Юнг (1773-1829) –
английский физик, врач и
астроном
17. Графическая модель опыта Юнга
18.
Графическая модельинтерференции света в тонких
пленках
n0
Δ=n(AB+BC)AD±λ 2
Основные законы:
max : m ,
m 0,1,2...;
min : 2 m 1 ,
2
m 0,1,2,...;
n AB BC AD
2
2 d n 2 sin 2
2
,
2
n0 1, отражение
от АС
19. Графическая модель наблюдения колец Ньютона (ГМНКН) в отраженном свете
Графическая модельнаблюдения колец Ньютона
Основные законы и
(ГМНКН) в отраженном свете закономерности:
n=1
physics