IV . Контроль усвоения знаний.

СОГЛАСОВАНО

Гр. № 5-18                                                              Зам. директора по УВР

                                                                         ________ В.Д. Татаринова

 

Физика

Урок № 65

Тема: Интерференция света. Когерентность световых лучей.

Цель: Дать понятие интерференции света и когерентности световых лучей. Рассмотреть применение интерференции света.

Тип урока: Объяснительно-иллюстративный.

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Мотивация обучения.

   Явление интерференции свидетельствует о том, что свет — это волна.

III. Основная часть.

   Интерференцией световых волн называется сложение двух когерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства.  
Условия интерференции    Волны должны быть когерентны. Когерентность – согласованность. В простейшем случае когерентными являются волны одинаковой длины, между которыми существует постоянная разность фаз.  
   Все источники света, кроме лазера, некогерентны, однако Т. Юнг впервые пронаблюдал (1802) явление интерференции, разделив волну на две с помощью двойной щели. Свет от точечного монохроматического источника S падал на два небольших отвер­стия на экране. Эти отверстия действуют как два когерентных источника света S1 и S2. Волны от них интерферируют в области перекрытия, проходя разные пути: 1 и ℓ2. На экране наблюдается чередование светлых и темных полос.
Условие максимума.    Пусть разность хода между двумя точками , тогда условие максимума: т. е. на разности хода волн укладывается четное число полуволн (k= 1, 2, 3, ...). или
    Условие минимума    Пусть разность хода между двумя точками , тогда условие минимума: , т. е. на разности хода волн укладывается нечетное число полуволн (k= 1, 2, 3, ...).
Интерференция света в тонких пленках Различные цвета тонких пленок — результат интерфе­ренции двух волн, отражаю­щихся от нижней и верхней по­верхностей пленки. При отражении от верх­ней поверхности пленки проис­ходит потеря полуволны. Сле­довательно, оптическая раз­ность хода . Тогда условие максимального усиле­ния интерферирующих лучей в отраженном свете следую­щее: . Если потерю полуволны не учитывать, то .
Кольца Ньютона Интерференционная карти­на в тонкой прослойке воздуха между стеклянными пластина­ми — кольца Ньютона. Волна 1 — результат отра­жения ее от точки А (граница стекло —воздух). Волна 2 — отражение от плоской пласти­ны (точка В, граница воздух — стекло). Волны когерентны: возникает интерференционная картина в прослойке воздуха между точками А и В в виде-концентрических колец. Зная радиусы колец, можно вычислить длину волны, используя формулу , где r- радиус кольца, R — радиус кри­визны выпуклой поверхности линзы.
Использование интерференции в технике  
Проверка качества обра­ботки поверхности до одной де­сятой длины волны. Несовершенство обра­ботки определяют но искрив­лению интерференционных по­лос, образующихся при отра­жении света от проверяемой поверхности. Интерферометры служат для точного измерения показателя преломления газов и других веществ, длин световых волн.
Просветление оптики. Объективы фотоаппаратов и кинопроекторов, перископы под­водных лодок и другие оптические устройства состоят из большого числа оптических стекол, линз, призм. Каждая отполиро­ванная поверхность стекла отражает около 5% падающего на нее света. Чтобы уменьшить долю отражаемой энергии, исполь­зуется явление интерференции света.  

IV . Контроль усвоения знаний.

Домашнее задание: § 54, 55, читать. Ответить на вопросы на стр.210 № 1, 2. 3, 4 письменно.

 


Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 15; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!