Разделы презентаций


Оптика

Содержание

ВОЛНОВАЯ ОПТИКАЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ФИЗИКА, ч. III

ОПТИКА,
КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

ФИЗИКА, ч. IIIОПТИКА,КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Слайд 2ВОЛНОВАЯ ОПТИКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

ВОЛНОВАЯ ОПТИКАЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

Слайд 3Свет имеет двойственную природу – волновую и корпускулярную.

Свет имеет двойственную природу – волновую и корпускулярную.

Слайд 4Изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле, которое порождает изменяющееся магнитное

поле, которое порождает изменяющееся электрическое поле…
В результате образуются сцеплённые

между собой электрическое и магнитное поля, составляющие электромагнитную волну.
Изменяющееся магнитное поле порождает электрическое поле, которое порождает изменяющееся магнитное поле, которое порождает изменяющееся электрическое поле… В

Слайд 5Электромагнитная волна представляет собой распространяющиеся в пространстве колебания электрического и

магнитного полей.

Электромагнитная волна представляет собой распространяющиеся в пространстве колебания электрического и магнитного полей.

Слайд 6напряженность электрического поля
напряженность магнитного поля
На вещество гораздо большее влияние оказывает

электрическое поле.
световой вектор

напряженность электрического полянапряженность магнитного поляНа вещество гораздо большее влияние оказывает электрическое поле.световой вектор

Слайд 7Уравнение и график электромагнитной волны

Уравнение и график электромагнитной волны

Слайд 8амплитуды волны
циклическая частота колебаний
частота колебаний

амплитуды волныциклическая частота колебанийчастота колебаний

Слайд 9
волновой вектор
фазовая скорость волны
волновое число

волновой векторфазовая скорость волныволновое число

Слайд 10Длина волны равна расстоянию, которое проходит волна за период колебаний.

Длина волны равна расстоянию, которое проходит волна за период колебаний.

Слайд 11Разность фаз колебаний точек, находящихся на расстоянии λ друг от

друга равна 2π.

Разность фаз колебаний точек, находящихся на расстоянии λ друг от друга равна 2π.

Слайд 12Свойства электромагнитной волны
Поперечны.
Векторы

лежат в плоскости, перпендикулярной скорости волны .


плоскость колебаний
плоскость

поляризации
Свойства электромагнитной волны Поперечны.	Векторы       лежат в плоскости, перпендикулярной скорости волны

Слайд 132. В вакууме ЭМ волны распро-страняются со скоростью света

2. В вакууме ЭМ волны распро-страняются со скоростью света

Слайд 14В средах ЭМ волны распространяются с меньшей скоростью

В средах ЭМ волны распространяются с меньшей скоростью

Слайд 15n характеризует
оптическую плотность среды.
Для прозрачных сред обычно

, тогда

.

n характеризует оптическую плотность среды.Для прозрачных сред обычно     , 		тогда

Слайд 16Длина волны в среде тоже в n раз меньше, чем

в вакууме:
длина волны в вакууме

Длина волны в среде тоже в n раз меньше, чем в вакууме:длина волны в вакууме

Слайд 17Энергия ЭМ волн
Плотность энергии электрического поля:
Плотность энергии магнитного поля:
Они равны

друг другу:

Энергия ЭМ волнПлотность энергии электрического поля:Плотность энергии магнитного поля:Они равны друг другу:

Слайд 18Плотность энергии ЭМ поля:
Плотность потока энергии - это энергия,

переносимая волной в 1 с через единичную площадку, перпендикулярную скорости

волны.
Плотность энергии ЭМ поля: Плотность потока энергии - это энергия, переносимая волной в 1 с через единичную

Слайд 19Для ЭМ волны плотность потока энергии выражается вектором Пойтинга

:

Для ЭМ волны плотность потока энергии выражается вектором Пойтинга  :

Слайд 20Плотность потока энергии волны изменяется со временем:
Среднее по времени значение

S – это интенсивность волны.

Плотность потока энергии волны изменяется со временем:Среднее по времени значение S – это интенсивность волны.

Слайд 21Интенсивность волны пропорцио-нальна квадрату амплитуды:

Интенсивность волны пропорцио-нальна квадрату амплитуды:

Слайд 22Излучение ЭМ волн
Простейший излучатель ЭМ волн – это электрический диполь.


электрический

дипольный момент


диаграмма направленности
В направлении своей оси диполь не излучает.

Излучение ЭМ волнПростейший излучатель ЭМ волн – это электрический диполь.электрический дипольный моментдиаграмма направленностиВ направлении своей оси диполь

Слайд 23Шкала электромагнитных волн
От 1 до 400 нм
400 – 700

нм

Шкала электромагнитных волнОт 1 до 400 нм 400 – 700 нм

Слайд 24Четких границ между диапазонами нет.
Видимый свет занимает узкую область:

Четких границ между диапазонами нет.Видимый свет занимает узкую область:

Слайд 26Законы геометрической оптики
Световым лучом называют направле-ние вдоль которого распространяется энергия

световой волны.
Закон независимости световых лучей: лучи при пересечении не возмущают

друг друга
(при больших интенсивностях не соблюдается).
Законы геометрической оптикиСветовым лучом называют направле-ние вдоль которого распространяется энергия световой волны.Закон независимости световых лучей: лучи при

Слайд 27Если среда неоднородна, т.е. ее показатель преломления n изменяется от

точки к точке, то свет может отклоняться от прямого пути.


2. Закон прямолинейного распро-странения света: в однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Если среда неоднородна, т.е. ее показатель преломления n изменяется от точки к точке, то свет может отклоняться

Слайд 29

1
2
ds
На прохождение участка dS свет тратит время dτ.
Полное время:

12dsНа прохождение участка dS свет тратит время dτ.Полное время:

Слайд 30Величину

называют оптическим путем света.
Если n=const., то

, и оптический путь равен произведению геометрического пути на показатель преломления среды.
Величину             называют оптическим путем света.Если

Слайд 313. Законы отражения и преломления
на границе раздела двух сред

проис-ходит отражение и преломление светового луча. Отраженный и пре-ломленный лучи

лежат в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, восстановленным к границе раздела в точке падения.
Угол падения равен углу отражения.
3. Законы отражения и преломления на границе раздела двух сред проис-ходит отражение и преломление светового луча. Отраженный

Слайд 33Закон Снеллиуса: отношение синуса угла падения к синусу угла преломления

равно отношению показателя преломления второй среды к показателю преломления первой.

Закон Снеллиуса: отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению показателя преломления второй среды к

Слайд 34Чем больше n, тем сильнее свет жмется к нормали, опущенной

на границу раздела сред.
Величину

называют относительным показателем преломления второй среды относительно первой.
Чем больше n, тем сильнее свет жмется к нормали, опущенной на границу раздела сред.Величину

Слайд 36Полное внутреннее отражение может наблюдаться при переходе света из среды

с большим n в среду с меньшим n.

Полное внутреннее отражение может наблюдаться при переходе света из среды с большим n в среду с меньшим

Слайд 37Закон полного внутреннего отражения:




Закон полного внутреннего отражения:

Слайд 38Распространение света в волоконном световоде. При сильном изгибе волокна закон

полного внутреннего отражения нарушается, и свет частично выходит из волокна

через боковую поверхность.
Распространение света в волоконном световоде. При сильном изгибе волокна закон полного внутреннего отражения нарушается, и свет частично

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