Огюстен Жан Френель Огюстен никогда не чувствовал склонности к изучению языков, не любил знаний, основанных на одной памяти, и запоминал то, что было доказано.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Томас Юнг «Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного;
Advertisements

Френель Огюст Жан «Всем известно, что это невозможно. Но приходит невежда, которому это неизвестно- он-то и делает открытие.» Альберт Эйнштейн Дата рождения.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ. Временная когерентность – характеризует монохроматичность источника излучения Время когерентности к – наименьший.
Формула: λ=(d sinφ)/k, где d - период решетки, k – порядок спектра, φ – угол, под которым наблюдается максимум света.
Лекция 2 Интерференция Алексей Викторович Гуденко 15/02/2013.
Глория Дифракция света Чужков Ю.П. Доцент каф. физики Канд. Физ.-мат. наук.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН Интерференция света. Условия максимума и минимума Связь между разностью фаз и разностью хода. Оптическая разность хода Расчет.
Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викторовны.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. 1. Понятие когерентности. Пусть две волны, накладываясь друг на друга, возбуждают в некоторой точке пространства гармонические колебания.
Геометрическая оптика Задачи уровня А. Геометрическая оптика. Уровень С.
Волновые свойства света. d =0,02мм При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02мм получено первое дифракционное изображение на расстоянии 3,6см от.
Лекция 4 Дифракция Френеля Алексей Викторович Гуденко 01/03/2013.
Тестовые задания по теме: «Интерференция света». 1.Узкий пучок белого света, пройдя через стеклянную призму, дает на экране полоску с радужной окраской.
Дифракция света. дифракция света отклонение от прямолинейного распространения света на резких неоднородностях среды.
Как огибание волнами препятствий Явление нарушения целостности фронта волны, вызванное резкими неоднородностями среды. § 71.
ГРАНИЦЫ ДИФРАКЦИОННЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ. ДИСТАНЦИЯ РЭЛЕЯ Результат дифракции монохроматического излучения на каком-либо препятствии зависит не от абсолютных.
Лекция 7 Тема: ДИФРАКЦИЯ 7.1. Принцип Гюйгенса-Френеля; 7.2.Метод зон Френеля; 7.3.Дифракция Френеля: Дифракция на круглом отверстии; Дифракция.
Дифракция света Характерным проявлением волновых свойств света является дифракция света отклонение от прямолинейного распространения на резких неоднородностях.
Посмотрите на яркую светящуюся лампу, находящуюся от вас на расстоянии м, через два пальца, довольно тесно прижатых друг к другу, так, чтобы между.
1 План урока 1. Способы получения когерентных источников 2. Расчет интерференционных картин 3. Цвета тонких пленок 4. Применение интерференции в технике.
Транксрипт:

Огюстен Жан Френель Огюстен никогда не чувствовал склонности к изучению языков, не любил знаний, основанных на одной памяти, и запоминал то, что было доказано ясно, и убедительно. Франсуа Араго Огюстен никогда не чувствовал склонности к изучению языков, не любил знаний, основанных на одной памяти, и запоминал то, что было доказано ясно, и убедительно. Франсуа Араго Дата рождения: 10 мая 1788 Место рождения: Брогли Дата смерти: 14 июля 1827 Место смерти: Виль-дАвр Дата рождения: 10 мая 1788 Место рождения: Брогли Дата смерти: 14 июля 1827 Место смерти: Виль-дАвр

φφ SS S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 Два мнимых изображения источника Два мнимых изображения источника Направленный источник излучения Направленный источник излучения LL Опыт с бизеркалами Область интерференции

S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 φ φ L L S S rr rr В опыте с бизеркалами Френеля угол между зеркалами φ = 12, расстояния от линии пересечения зеркал до источника S и экрана равны соответственно r = 10 см и L = 130 см. Длина волны света λ = 0,55 мкм. Определить ширину интерференционной полосы на экране и число возможных максимумов. В опыте с бизеркалами Френеля угол между зеркалами φ = 12, расстояния от линии пересечения зеркал до источника S и экрана равны соответственно r = 10 см и L = 130 см. Длина волны света λ = 0,55 мкм. Определить ширину интерференционной полосы на экране и число возможных максимумов. δx 1,6 мм, N = 4δx 1,6 мм, N = 4δx 1,5 мм, N = 5δx 1,5 мм, N = 5δx 1,4 мм, N = 6δx 1,4 мм, N = 6δx 1,3 мм, N = 7δx 1,3 мм, N = 7δx 1,2 мм, N = 8δx 1,2 мм, N = 8δx 1,1 мм, N = 9δx 1,1 мм, N = 9

Ответ неверный! Получить дополнительную консультацию Вернуться назад и попробовать еще раз

Для нахождения ширины интерференционной полосы воспользуйтесь общей формулой: где d – расстояние между мнимыми изображениями источника S 1 и S 2, а L – расстояние от соединяющей их линии до экрана. Число возможных максимумов можно определить из геометрических соображений. Для нахождения ширины интерференционной полосы воспользуйтесь общей формулой: где d – расстояние между мнимыми изображениями источника S 1 и S 2, а L – расстояние от соединяющей их линии до экрана. Число возможных максимумов можно определить из геометрических соображений. Вернуться к задаче

Решение: Расстояние d между источниками S 1 и S 2 можно определить так: где a – расстояние от линии, соединяющей мнимые изображения источника, до точки пересечения зеркал. Решение: Расстояние d между источниками S 1 и S 2 можно определить так: где a – расстояние от линии, соединяющей мнимые изображения источника, до точки пересечения зеркал. S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 φ φ L L S S rr rr dd aa Используя общую формулу для нахождения ширины интерференционной полосы, получаем: При подстановке численных значений, имеем δx 1,1 мм Используя общую формулу для нахождения ширины интерференционной полосы, получаем: При подстановке численных значений, имеем δx 1,1 мм Число возможных максимумов можно определить из геометрических соображений, как: Для данной задачи N = 9. Число возможных максимумов можно определить из геометрических соображений, как: Для данной задачи N = 9.

Какой из приведенных ниже формул определяется радиус k-ой зоны Френеля? a – расстояние от источника до центра волнового фронта, b – расстояние от центра волнового фронта до точки наблюдения, λ – длина волны. Учесть, что a мало. Какой из приведенных ниже формул определяется радиус k-ой зоны Френеля? a – расстояние от источника до центра волнового фронта, b – расстояние от центра волнового фронта до точки наблюдения, λ – длина волны. Учесть, что a мало. SS rkrk rkrk aa bb