Разделы презентаций


Тема 3

Содержание

Тема 3: Волновая теория света — Если фотон направляется к плоскости с двумя щелями, в одной из которых детектор, интерференции не будет. Если детектора нет — будет. Если вернуть детектор, когда фотон покинул плоскость, но не достиг конечной точки,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 2Тема 3: Волновая теория света
— Если фотон направляется к плоскости

с двумя щелями, в одной из которых детектор, интерференции не будет. Если детектора нет — будет.

Если вернуть детектор, когда фотон покинул плоскость, но не достиг конечной точки, интерференция снова пропадет. — Согласен. И к чему ты клонишь? — Ни к чему, думаю, неплохо бы смотрелось на футболке -The Bing Bang Theory
Тема 3: Волновая теория света — Если фотон направляется к плоскости с двумя щелями, в одной из которых детектор, интерференции не будет.

Слайд 3Скорость света
Понятное дело, что световой сигнал распространяется с какой-то конечной

скоростью, и учёные много раз делали попытки её измерить
“Фонарщики Галилея”,

16-17 век
Астрономический метод Рёмера, 1676
Лабораторный метод Физо, 1849
Скорость светаПонятное дело, что световой сигнал распространяется с какой-то конечной скоростью, и учёные много раз делали попытки

Слайд 5215 000 км/с

215 000 км/с

Слайд 6(8,6 км)
313 000 км/с

(8,6 км)313 000 км/с

Слайд 8Интерференция

Интерференция

Слайд 9Интерференция механических волн
В каждой точке среды колебания, вызванные двумя и

более волнами, складываются. Результирующие смещения любой частицы среды представляют собой

сумму смещений, который происходили бы при распространении одной волны в отсутствии другой.
Интерференция механических волнВ каждой точке среды колебания, вызванные двумя и более волнами, складываются.   Результирующие смещения

Слайд 10Интерференция механических волн – сложение в пространстве двух (или более)

механических волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуды

результирующих колебаний в различных точках пространства

Пример: стоячие волны

Интерференция механических волн – сложение в пространстве двух (или более) механических волн, при котором образуется постоянное во

Слайд 11Гармонические колебания
- колебания, происходящие по гармоническому закону (синуса или косинуса)
Уравнение

гармонических колебаний:

Гармонические колебания- колебания, происходящие по гармоническому закону (синуса или косинуса)Уравнение гармонических колебаний:

Слайд 12Гармоническая волна
- гармонические колебания, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью
Уравнение

бегущей волны:
X(t)
y

Гармоническая волна- гармонические колебания, распространяющееся в пространстве с конечной скоростьюУравнение бегущей волны:X(t)y

Слайд 13Условия максимумов и минимумов
Колебания от одного источника будут иметь одну

частоту

Колебания будут иметь в точке M одну амплитуду, если расстояние

между источниками много меньше расстояний до точки M

Следовательно, они будут отличаться только фазой (иметь сдвиг фаз)
Условия максимумов и минимумовКолебания от одного источника будут иметь одну частотуКолебания будут иметь в точке M одну

Слайд 14Когерентные волны
Для получения устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн

имели одинаковую частоту и фазы их колебаний совпадали или отличались

на некоторую постоянную (не зависящую от времени) величину.
Такие источники называются когерентными. А волны – когерентными волнами.
Когерентные волныДля получения устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и фазы их колебаний

Слайд 1611 февраля 2016 года - открытие гравитационных волн

11 февраля 2016 года - открытие гравитационных волн

Слайд 17Интерференция света
1. Источники света S1 и S2 когерентны

2. Расстояние до

точки A экрана MN от источников много больше расстояния между

ними

3. Свет – электромагнитная волна, в которой колеблется физическая величина, именуемая напряженностью электрического поля (E)

Интерференция света1. Источники света S1 и S2 когерентны2. Расстояние до точки A экрана MN от источников много

Слайд 18Уравнение бегущей световой волны:
Тогда в точке A найдем результирующую напряженность

поля:
Частоты одинаковые
Амплитуды одинаковые

Уравнение бегущей световой волны:Тогда в точке A найдем результирующую напряженность поля:Частоты одинаковыеАмплитуды одинаковые

Слайд 19Немного примем на веру:
Тогда:
И введём обозначения:

Немного примем на веру:Тогда: И введём обозначения:

Слайд 20Однако зрительные ощущения у нас вызывает величина, пропорциональная квадрату напряженности

поля – интенсивность, амплитуда которой в точке A:
опять немного придётся

поверить
Однако зрительные ощущения у нас вызывает величина, пропорциональная квадрату напряженности поля – интенсивность, амплитуда которой в точке

Слайд 21Амплитуда интенсивности света в данной точке будет максимальной, если разность

хода двух волн, её создающих, равна целому числу длин волн
Амплитуда

интенсивности света в данной точке будет минимальной, если разность хода двух волн, её создающих, равна нечётному числу длин полуволн
Амплитуда интенсивности света в данной точке будет максимальной, если разность хода двух волн, её создающих, равна целому

Слайд 22На экране MN образуется чередование минимально и максимально освещенных участков,

можно ли найти распределение вдоль него?

На экране MN образуется чередование минимально и максимально освещенных участков, можно ли найти распределение вдоль него?

Слайд 24Пример: кольца Ньютона

Пример: кольца Ньютона

Слайд 26Пример: интерференция в тонких пленках

Пример: интерференция в тонких пленках

Слайд 27Применение интерференции
1. Проверка качества обработки поверхностей (с точностью до 10-6 см) 2.

Обнаружение гравитационных волн 3. Просветление оптики

4. Радуга!

Применение интерференции1. Проверка качества обработки поверхностей (с точностью до 10-6 см)  2. Обнаружение гравитационных волн

Слайд 29Дифракция света

Дифракция света

Слайд 30СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

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