Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики презентация
Содержание
- 2. Лекция 2. Волновая оптика. Дифракция и дисперсия света План лекции 2.1.
- 3. 2.1. Дифракция света. Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса-Френеля Дифракция света - явление
- 4. Принцип Гюйгенса: каждая точка фронта волны является источником вторичных когерентных сферических
- 5. Сферический и плоский фронт световой волны Сферический и плоский фронт световой
- 6. Дифракция вторичных когерентных волн может проявиться на резких неоднородностях среды и
- 7. Принцип Гюйгенса не позволял рассчитать интенсивность света в дифракционной картине. Принцип
- 8. Принцип Гюйгенса – Френеля Принцип Гюйгенса – Френеля
- 9. 4. Колебание от элемента dS пройдёт расстояние r до точки наблюдения
- 10. Множители зависят от значения угла между
- 11. 2.2. Метод зон Френеля Полностью открытый фронт волны разделим на зоны
- 12. Сферический фронт волны (красная линия) Сферический фронт волны (красная линия)
- 13. Введём расстояния: Введём расстояния: а – от источника света до сферического
- 14. Площадь всех зон Площадь всех зон одинакова; не зависит от номера
- 15. Амплитуды волн, приходящих в точку экрана Р от каждой последующей зоны,
- 16. Результирующая амплитуда в точке Р определяется следующей суммой: Результирующая амплитуда в
- 17. В итоге суммирования: В итоге суммирования: При достаточно большом числе зон
- 18. При полностью открытом фронте световой волны ( т.е. если нет преград)
- 19. Рассмотрим два случая. Рассмотрим два случая. Непрозрачный экран закрывает
- 20. Условия наблюдения Условия наблюдения максимумов и минимумов света при
- 21. 2.3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске Различают два вида
- 22. Дифракция света на щели Дифракция света на щели
- 23. Дифракция Френеля на круглом отверстии Дифракция Френеля на круглом отверстии
- 24. Пусть на непрозрачный экран с круглым отверстием падает расходящийся пучок лучей
- 25. Результирующая амплитуда в точке Р экрана наблюдения, согласно правилу сложения амплитуд,
- 26. Если число зон чётное, то в центре дифракционной картины (в точке
- 27. Анализ дифракционной картины Анализ дифракционной картины 1. При переходе от
- 28. Дифракция Френеля на круглом диске Дифракция Френеля на круглом диске
- 29. При небольших размерах диска ( ) свет будет
- 30. Вывод: результирующая амплитуда равна половине амплитуды волны, пришедшей от первой открытой
- 31. 2.4. Дифракция Фраунгофера на щели Рассмотрим падение плоской монохроматической световой волны
- 32. Дифракция Фраунгофера на щели Дифракция Фраунгофера на щели
- 33. Вид дифракционной картины Вид дифракционной картины
- 34. Все лучи, идущие под углом , линзой соберутся в
- 35. Зоны Френеля выглядят как полоски, параллельные щели.
- 36. Количество зон Френеля, уложившихся на ширине щели: Количество зон Френеля, уложившихся
- 37. Условие наблюдения максимумов света: Условие наблюдения максимумов света: Условие
- 38. Количество максимумов в дифракционной картине определяется как
- 39. Чёткая дифракционная картина от щели наблюдается, если ширина щели в несколько
- 40. 2.5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решётке Дифракционную картину на экране можно
- 41. Дифракционная решетка Дифракционная решетка прибор для наблюдения дифракционного спектра
- 42. Решётка имеет N щелей на длине L. Решётка имеет N щелей
- 43. Схема наблюдения дифракционной картины Схема наблюдения дифракционной картины
- 44. Дифракционная картина представляет собой чередование очень интенсивных и узких дифракционных максимумов
- 45. Максимальный наблюдаемый порядок главного максимума определяется условием Максимальный наблюдаемый порядок
- 46. Условие наблюдения любых минимумов: Условие наблюдения любых минимумов: k - принимает
- 47. Распределение интенсивности при дифракции света на решетках с различным числом щелей
- 48. При увеличении числа щелей N в дифракционной решётке по сравнению с
- 49. Разложение белого света в спектр с помощью дифракционной решетки Разложение белого
- 50. Дифракционный спектр Дифракционный спектр 1. В каждом порядке наблюдаются: те же
- 51. 4. В каждом порядке ближе к нулевому положению отсчёта углов расположена
- 52. Разрешающая сила оптических приборов Разрешающая сила оптических приборов - важная
- 53. Изображение любой светящейся точки, наблюдение которой ведётся оптической системой (например, телескопом)
- 54. Точечный источник отображается в виде центрального светлого пятна, окружённого чередующимися тёмными
- 55. Предел разрешения по Релею Предел разрешения по Релею
- 56. 2.6. Дифракция рентгеновских лучей Кристаллы для рентгеновских лучей являются естественными пространственными
- 57. При дифракции кристалл рассеивает рентгеновское излучение плоскостями с определёнными кристаллографическими индексами.
- 58. В направлении угла дифракции будет наблюдаться максимум интенсивности лучей, отраженных
- 59. Рентгенограмма меди
- 60. 2.7. Дисперсия света. Спектры поглощения Дисперсия волн - явление зависимости частоты
- 61. Призматический спектр: Призматический спектр: 1. Является сплошным (переход цветов от красного
- 62. Нормальная дисперсия - явление, при котором показатель преломления уменьшается с увеличением
- 63. В области нормальной дисперсии D < 0. В области нормальной дисперсии
- 64. Аномальная дисперсия: показатель преломления увеличивается при увеличении длины волны. Аномальная дисперсия:
- 65. Дисперсией обладают все среды, кроме вакуума. Дисперсией обладают все среды,
- 66. Когда >> 0 или << 0, амплитуда вынужденных колебаний
- 67. Абсолютный показатель преломления среды n зависит от диэлектрических и магнитных свойств
- 68. Зависимость показателя преломления от частоты света описывается формулой: Зависимость показателя преломления
- 69. График зависимости показателя преломления от частоты света График зависимости показателя преломления
- 70. 2.8. Поглощение света. Спектры поглощения Поглощением света называется явление уменьшения энергии световой
- 71. Прохождение света через вещество Прохождение света через вещество
- 72. Коэффициент поглощения (k): Коэффициент поглощения (k): обратно пропорционален той толщине вещества,
- 73. Линейчатый спектр поглощения Линейчатый спектр поглощения Линейчатые спектры
- 74. Твёрдые тела (прозрачные диэлектрики) дают широкие полосы поглощения (почти сплошной спектр),
- 75. Коэффициент поглощения для металлов имеет большие значения (примерно 103-104 см-1). Коэффициент
- 76. Скачать презентацию











































































Слайды и текст этой презентации
Скачать презентацию на тему Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики можно ниже:
Похожие презентации