Слайд 2
То́мас Юнг - 13 июня 1773, Милвертон, графство
Сомерсет — 10 мая 1829, Лондон) — английский физик,
врач, астроном и востоковед, один из создателей волновой теории света.
Слайд 3
Огюстен Жан Френель родился в Брогли (департамент Эр)
10 мая 1788 г.. Основные работы Френеля посвящены физической
оптике. Физику изучал самостоятельно после ознакомления с работами Э. Малюса. Также самостоятельно начал проводить эксперименты по оптике. В 1815 году переоткрыл принцип интерференции, проделав по сравнению с Томасом Юнгом несколько новых опытов
Слайд 4
Сэр Исаа́к Нью́тон (или Ньюто́н (англ. Sir Isaac Newton,
25 декабря 1642 года — 20 марта 1727 года по юлианскому календарю,
действовавшему в Англии до 1752 года; или 4 января 1643 года — 31 марта 1727 года по григорианскому календарю) — английский физик, математик, механик , и астроном, один из создателей классической физики.
Слайд 5
Волновая оптика - это раздел оптики, в котором
свет рассматривается как электромагнитная волна.
Электромагнитная волна - это распространяющееся
в пространстве электромагнитное поле.
Скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света - 300000 км/с.
Характерные свойства: отражение, преломление, интерференция, дифракция, преломление.
Слайд 6
Впервые интерференцию света пронаблюдал в 1802 году Томас
Юнг.
Слайд 7
Световые пучки, встречаясь, воздействуют друг на друга
Интерференция (от
латин. Inter-аимно и fero-ударяю) явление наложения волн, вследствие которого
наблюдается устойчивое во времени усиление или ослабление результирующих колебаний в различных точках прастрансва.
Когерентные волны- волны с одинаковой частотой, поляризацией и разностью фаз.
Слайд 8
Условия наблюдения интерференции света:
Волны должны иметь одинаковую частоту
и постоянную разность фаз, т.е. волны должны быть когерентными.
Источники таких волн будут называться когерентными.
Проблема: как получить когерентные волны.
Решение проблемы: необходимо каким-то образом разделить свет на несколько частей и в силу их общности они должны быть когерентными.
Слайд 9
Методы получения интерференции света:
А) опыт Юнга: (когерентные источники
света - две узкие щели; в результате деления фронта
волны световые волны, идущие от щелей, будут когерентными)
Слайд 10
Маршак "Мыльные пузыри"
Сияя гладкой пленкой,
Растягиваясь вширь,
Выходит нежный, тонкий,
Раскрашенный
пузырь.
Горит, как хвост павлиний.
Каких цветов в нем нет!
Лиловый, красный,
синий,
Зеленый, желтый цвет.
Взлетает шар надутый,
Прозрачнее стекла.
Внутри его как будто
Сверкают зеркала.
Огнями на просторе
Играет легкий шар.
То в нем синеет море,
То в нем горит пожар.
Он, воздухом надутый,
По воздуху плывет,
Но и одной минуты
На свете не живет.
Нарядный, разноцветный,
Пропал он навсегда,
Расплылся незаметно,
Растаял без следа:
Слайд 12
Условия максимума
Максимальная результирующая интенсивность при интерференции когерентных колебаний
в определенной точке пространства получается при их запаздывании друг
относительно друга на время, кратное периоду этих колебаний
t = mT
Слайд 13
Условия минимума
Минимальная результирующая интенсивность при интерференции когерентных колебаний
в определенной точке пространства получается при их запаздывании друг
относительно друга на время, равное нечетному числу полупериодов этих колебаний
t = (2m+1)T/2
Слайд 14
Геометрическая разность хода
Геометрическая разность хода интерферирующих волн- разность
расстояний от источников волн до точки их интерференции.
При интерференции
двух когерентных источников максимумы интенсивности наблюдаются в точках пространства, для которых геометрическая разность хода интерферирующих волн равна целому числу длин волн.
При интерференции двух когерентных источников минимумы интенсивности наблюдаются в точках пространства, для которых геометрическая разность хода интерферирующих волн равна нечетному числу полуволн.
Слайд 15
Интерферометры
Интерферометры - приборы, служащие для точного измерения показателя
преломления газов и других веществ, а также длин световых
волн.
Слайд 16
задачи
А) В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом
длиной 60 мксм, расстояние между отверстиями 1 мм, расстояние
от отверстия до экрана 3 м. Найти положение трех первых светлых полос.
Б) Два когерентных луча с длинами волн 404 нм пересекаются в одной точке на экране. Что будет происходить в этой точке - усиление или ослабление света, если разность хода лучей равна 17,17 мкм?
В) Длина волны желтого света натрия в вакууме равна 588 нм. Сколько длин волн этого света укладывается на отрезке 1 см?
Г) В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источников света равно 0,5 мм, расстояние до экрана 5 м. В зеленом свете получились интерференционные полосы на расстоянии 5 мм друг от друга. Определите длину зеленого света.