Разделы презентаций


Интерференция световых волн

Содержание

Световой вектор Оценим силы, действующие на заряженные частицы со стороны электромагнитной волны

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1





ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН
Интерференция света. Условия максимума и минимума
Связь между разностью

фаз и разностью хода. Оптическая разность хода
Расчет интерференционной картины от

двух когерентных источников

Способы получения когерентных волн


Световой вектор. Интенсивность света

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛНИнтерференция света. Условия максимума и минимумаСвязь между разностью фаз и разностью хода. Оптическая разность ходаРасчет

Слайд 2
Световой вектор
Оценим силы, действующие на заряженные частицы со

стороны электромагнитной волны

Световой вектор  Оценим силы, действующие на заряженные частицы со стороны электромагнитной волны

Слайд 3Интенсивность света
Модуль среднего по времени значения плотности потока

энергии, переносимой световой волной, называется интенсивностью света I в данной

точке пространства.
Интенсивность света  Модуль среднего по времени значения плотности потока энергии, переносимой световой волной, называется интенсивностью света

Слайд 4 Интерференцией называется явление перераспределения энергии в пространстве, связанное

с наложением двух и более волн.
Устойчивая интерференционная картина

наблюдается при наложении когерентных волн.

Результат интерференции в данной точке пространства определяется разностью фаз колебаний, возбуждаемых волнами, приходящими в данную точку.

Качество интерференционной картины зависит от степени монохроматичности и соотношения амплитуд интерферирующих волн.

Интерференция света

Интерференцией называется явление перераспределения энергии в пространстве, связанное с наложением двух и более волн.

Слайд 5

S1
S2
r1
r2
М


t
E
Колебания в точке М
Условия максимума и минимума интерференции

S1S2r1r2МtEКолебания в точке МУсловия максимума и минимума интерференции

Слайд 6Сложение колебаний с помощью векторной диаграммы
X
Em1
0
Em2
Em
Условия максимума:
где k = 0,

±1, ±2….
Условия минимума:
где m = 0, ±1, ±2….


Сложение колебаний с помощью векторной диаграммыXEm10Em2EmУсловия максимума:где k = 0, ±1, ±2….Условия минимума:где m = 0, ±1,

Слайд 7X

J
Jmax
Jmin
J1+J2
Видимость интерференционной картины


наложение когерентных волн
наложение некогерентных волн

XJJmaxJminJ1+J2Видимость интерференционной картиныналожение когерентных волнналожение некогерентных волн

Слайд 8Связь между разностью фаз и разностью хода. Оптическая разность хода
r1
r2

Условия

максимума:
Условия минимума:
где k = 0, ±1, ±2….
где m = 0,

±1, ±2….


Связь между разностью фаз и разностью хода. Оптическая разность ходаr1r2Условия максимума:Условия минимума:где k = 0, ±1, ±2….где

Слайд 9Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников
S1
S2
r1
r2
X


x
0

Условие максимума:
– координаты максимума.

ширина интерференционной полосы.

Расчет интерференционной картины от двух когерентных источниковS1S2r1r2Xx0Условие максимума:– координаты максимума.– ширина интерференционной полосы.

Слайд 10Способы получения когерентных волн от некогерентных источников
Деление амплитуды







Деление фронта

Способы получения когерентных волн  от некогерентных источниковДеление амплитудыДеление фронта

Слайд 11Опыты Юнга

Опыты Юнга

Слайд 12Бипризма Френеля

Бипризма Френеля

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика