ФІЗИКА - ДИВОВИЖНА НАУКА!!!            ФІЗИКА - ЦІКАВА НАУКА!!!             ФІЗИКА - ОСНОВА УСІХ НАУК!!!
Показ дописів із міткою хвильова оптика. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою хвильова оптика. Показати всі дописи

понеділок, 16 березня 2020 р.

Інтерференція світла

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

під час призупинення освітнього процесу


Опрацювати §30.  
Записати у робочий зошит план у вигляді тез, формулу умови інтеференційного максимуму та мінімуму. 
Записати у зошит розв’язану у підручнику задачу на с.176.
Вправа 30(1,2) – усно.

!!! Запишіть  у робочому зошиті усі питання, які ви захочете повторити та обговорити на уроці після карантину. 

Допоможе вивчити тему відео:
Інтерференція світла
Інтерференція світла (урок фізики у ліцеї)

Нагадую: фото виконаних завдань відправляйте на електронну адресу чи на мій телефон у Viber.

пʼятниця, 8 лютого 2019 р.

Хвильова і квантова оптика (уроки 60 - 79)

  Вивчаємо  тему 
"Хвильова і квантова оптика" (19 год)

                  Шановні одинадцятикласники!
Інформацію до уроків цієї теми ви знайдете в публікаціях попередніх років та нових.

понеділок, 29 лютого 2016 р.

Урок 71. Розв'язування задач

  НА УРОЦІ  РОЗВ'ЯЗАЛИ ЗАДАЧІ
1. Визначити довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки, якщо стала решітки 0,01мм. Перше дифракційне зображення дістали на відстані 11,8см від центрального зображення і на відстані 2м від решітки.
2. На дифракційну решітку, період якої дорівнює 0,01мм, падає монохроматичне світло. Перший дифракційний максимум зміщений на екрані на 3см від початкового напрямку поширення. Яка довжина хвилі світла, якщо відстань від решітки до екрана становить 0,7м?
3. У деяку точку простору приходять дві когерентні світлові хвилі з різницею ходу 1,2 мкм. Якою може бути довжина хвилі, щоб у даній точці спостерігався другий інтерференційний максимум?

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (К.): повторити §§57 - 59; вправа 30(3,4).

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
Вчимося розв'язувати задачі
Інтернет-урок: Розв'язування задач з теми "Оптика" >>>

четвер, 18 лютого 2016 р.

Урок 67. Дифракція світла.

 НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
 1. Дифракція світла.
 2. Принцип Гюйгенса - Френеля.
 3. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки.
 4. Дифракційна гратка.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Підручник: опрацювати §§58; вправа 30(1,2)


 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

 1. Відео "Дифракція світла" >>>
 2. Дифракція світла >>>

середа, 4 березня 2015 р.

Урок 71. Поляризація світла


 НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
 1. Поляризація світла.
 2. Природне і поляризоване світло.
 3. Одержання поляризованого світла


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Вивчити за конспектом.
2. Переглянути віео.

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Інтернет-урок "Поляризація світла" >>>
2. Відео "Поляризація світла" >>>
3. Відео "Поляризація світла" (лекція для чайників) >>>
4. Відео "Поляризація природного світла при відбиванні від скла" (досліди) >>>

КОНСПЕКТ
     Явище інтерференції і дифракції світла підтверджують його хвильову природу. З хвильової точки зору пояснюють і явище поляризації, яке можна спостерігати тільки в поперечних хвилях. Світлову хвилю називають плоскополяризованою, якщо вектори напруженості електричного поля  і магнітного поля  в цій електромагнітній хвилі коливаються в певній площині. У природному світлі вектори і коливаються в довільних площинах, перпендикулярних до напряму поширення хвилі.


     Поляризатором називається пристрій, який перетворює природне світло в поляризоване. Поляризатори мають властивість пропускати світлові хвилі з коливаннями вектора , який лежить тільки в одній площині
     Світло, що пройшло через турмалін, набуває особливих властивостей. Світловий пучок перестає бути симетричним відносно променя: площина, в якій розміщується промінь і вісь пластинки турмаліну, відрізняється від площини, в якій розміщується промінь і перпендикуляр до осі пластинки турмаліну. Тому здатність такого променя проходити через другу пластинку турмаліну залежить від орієнтації її відносно променя. Такої асиметрії немає в пучку світла, що йде безпосередньо від джерела, і орієнтація пластинки турмаліну для такого пучка світла не впливає на його інтенсивність. Ці явища можна пояснити так.

1. Пластинка турмаліну здатна пропускати світлові коливання тільки в тому разі, коли вони напрямлені паралельно її оптичній осі.

2. Світлові коливання в пучку напрямлені перпендикулярно до лінії поширення світла (світлові хвилі поперечні).

3. Світло від джерела (Сонця) має поперечні коливання будь-якого напряму і до того ж кількісне відношення їх однакове, отже, жодний напрям не є переважальним. Світло, в якому в однаковій кількості є всі напрями поперечних коливань, називають природним. Проходження природного світла через турмалін призводить до того, що з усіх напрямів поперечних коливань відбираються лише ті, які пропускає турмалін. Тому світло, що пройшло через турмалін, є сукупністю поперечних коливань одного напряму, який визначається орієнтацією осі пластинки турмаліну. Таке світло називають плоскополяризованим.
     
     Крім кристала турмаліну відомі й інші кристали, які поляризують світло. Проте більшість із них, наприклад ісландський шпат, пропускає одночасно два промені, поляризовані в двох взаємно перпендикулярних напрямах. Це нерідко створює труднощі в спостереженні поляризованого світла і потребує спеціальних пристосувань для відокремлення одного з цих променів від другого. Турмалін поглинає один з поляризованих променів настільки сильно, що через пластинку, товщина якої близько 1 мм, практично проходить тільки один промінь, поляризований у певному напрямі.
     Поляризація світла спостерігається не тільки при проходженні його через кристалічні пластинки, айв інших випадках, наприклад при відбиванні й заломленні світла. Одним із найпростіших способів одержання плоскополяризованого світла (коливання відбуваються в одній площині) є відбиття світла від поверхні скла. Експериментально встановлено, що відбите від поверхні ізотропного діелектричного середовища світло буде повністю поляризованим, якщо тангенс кута падіння дорівнює його показнику заломлення.
     Отже, відкриття О. Френелем і Д. Араго поляризації світла свідчить про те, що світлові хвилі поперечні.



пʼятниця, 27 лютого 2015 р.

Урок 69. Спостереження інтерференції та дифракції світла

НА УРОЦІ ВИКОНАЛИ
  ЛР №6,  №7  "Спостереження інтерференції та дифракції світла"
       
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
  1.  Підручник (К.): Повторити §§57-58. Вправа 30(3,4).
  2. Підготуватися до СР "Інтерференція та дифракція світла".


ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
Відео: ЛР "Спостереження інтерференції та дифракції світла" >>>

середа, 25 лютого 2015 р.

Урок 68. Дифракція світла

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
 1. Дифракція світла.
 2. Принцип Гюйгенса - Френеля.
 3. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки.
 4. Дифракційна гратка.
 5. Поняття про голографію.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник(Кор.): опрацювати §58; вправа 30(2).
2. Підготуватися до ЛР №6 "Спостереження інтерференції світла" та до ЛР №7  "Спостереження дифракції світла".

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
  
  1. Відео "Дифракція хвиль на воді. Принцип Гюйгенса".

  2. Інтернет-урок "Дифракція світла" >>>
  3. Інтернет-урок: Практична робота "Спостереження інтерференції та дифракції світла" >>>
  4. Відео "Визначення довжини світлової хвилі" >>>
  5. Відео "Дифракційна гратка" >>>
  6. Кінофрагмент "Принцип Гюйгенса" >>>
  7. Відео "Інтерференція і дифракція світла" >>>
  8. Відео "Дифракція світла"



вівторок, 24 лютого 2015 р.

Урок 67. Інтерференція світла.



НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
1. Світло як електромагнітна хвиля.
2. Швидкість світла.
3. Інтерференція механічних хвиль.
4. Когерентність світлових хвиль.
5. Інтерференція світла.
6. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках.
7. Поняття про голографію.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник: опрацювати §57
2 .Чим зумовлюється райдужне забарвлення тонких нафтових плівок?
3. Чому товстий шар нафти не має райдужного забарвлення?

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

Повторюємо, дізнаємося...
3. Відео "Інтерференція хвиль на поверхні рідини" >>>
4. Відео "Інтерференція хвиль - умови максимума та мінімума" >>>
5. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція та дифракція світла >>>
6. Інтернет-урок "Хвильова оптика. Інтерференція світла" >>>
7. Презентація "Інтерференція світла. Застосування інтерференції світла." >>>
8. Домашня лабораторія.  Інтерференція хвиль.
За допомогою моделювання зробіть хвилі від крапель, що падають з крана, з аудіо динаміків, або від лазера! Додайте друге джерело або пару щілин для створення інтерференційної картини.
  • Ви можете спостерігати за рухом хвиль на воді, звуковими і світловими хвилями і бачити, чим вони схожі. Всі вони можуть бути представлені ​​у вигляді синусоїди.
  • Чому синусоїда представляє ці три різних явища?
  • Використайте декілька джерел з різною відстанню і подивіться зміни інтерференційної картини.
  • Знайдіть точки вузлів і збурень на око, а також за допомогою детекторів.
  • Поставте екран-перешкоди, щоб побачити, як рухаються хвилі через одну або дві щілини. Які різні можна створити щілини? Як ви можете змінити цю картину?
  • При розповсюдженні світла передбачте розташування смуг, які з'являються на екрані за допомогою d sin(θ) = nλ. Використовуйте лінійку, щоб перевірити передбачення.


Wave Interference













Клацніть для запуску

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ
•       Інтерференцією хвиль називається явище посилення коливань в одних точках простору й ослаблення в інших в результаті накладення двох або декількох хвиль, що приходять у ці точки.
•       Когерентні (зв’язані) хвилі — це хвилі, що мають однакову частоту і сталу різницю  фаз у кожній точці простору. Когерентні джерела — це джерела, що мають однакову частоту і сталу різницю  фаз у  часі.
•       Амплітуда коливань середовища в певній точці максимальна, якщо різниця ходу двох хвиль, що збуджують коливання в цій точці, дорівнює цілому числу довжин хвиль.
•       Амплітуда коливань середовища в певній точці мінімальна, якщо різниця ходу двох хвиль, що збуджують коливання в цій точці, дорівнює непарному числу напівхвиль.

середа, 5 березня 2014 р.

Поляризація світла


 НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
 1. Поляризація світла.
 2. Природне і поляризоване світло.
 3. Одержання поляризованого світлаД


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Вивчити за конспектом


 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
Інтернет-урок "Поляризація світла" >>>

вівторок, 4 березня 2014 р.

Дисперсія світла

                                               НА УРОЦІ  РОЗГЛЯНУЛИ:
   1. Дисперсія  світла
   2. Проходження світла крізь призму.
   3. Неперервний спектр світла.
   4. Спектроскоп.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
                                              1. Підручник: опрацювати §59

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
                                              Інтернет-урок "Дисперсія світла" >>>

середа, 26 лютого 2014 р.

Дифракція світла

 НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
1. Дифракція світла.
 2. Принцип Гюйгенса - Френеля.
 3. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки.
 4. Дифракційна гратка.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Підручник: опрацювати §§58; вправа 30(1,2)


 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

 1. Інтернет-урок "Дифракція світла".


2. Дифракція світла

четвер, 20 лютого 2014 р.

Інтерференція світла



НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
1. Світло як електромагнітна хвиля.
2. Когерентність світлових хвиль.
3. Інтерференція світла.
4. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках.
5. Поняття про голографію.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник: опрацювати §57


ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

1. Інтернет-урок "Хвильова оптика. Інтерференція світла" >>>