Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Физика тест 11 класс

1. Явление зависимости показателя преломления от цвета световой волны, называют…
А. дисперсией Б. интерференцией В. Дифракцией Г. Поляризацией
2. Определить длину волны для линии в дифракционном спектре четвертого порядка, совпадающей с изображением линии спектра третьего порядка, у которой длина волны равна 367нм.
А. 367нм Б. 490нм В. 598нм Г. 898нм
3. Если размер препятствия меньше, чем длина волны, то…
А. волна проходит без изменения Б. форма волны и длина волны изменяются
В. Форма волны изменяется, а длина волны – нет Г. Форма не изменяется, а длина-да
4. При прохождении стеклянной призмы белый свет…
А. остается без изменений Б. разлагается на спектр

5. Дифракционная решетка имеет период 1/100. Определить длину волны, если угол отклонения для второго максимума составляет 60.
А. 823нм Б. 500нм В. 523нм Г. 698нм
6. При дисперсии света наиболее отклоняются…
А. фиолетовые лучи Б. зеленые лучи В. желтые лучи Г. Красные лучи
7. При сложении волн в пространстве, наблюдается…
А. сплошная цветная полоса Б. сплошная черная полоса
В. чередование цветных и черных полос

8. Дифракционные картины, получаемые для синего и желтого цветов…
А. одинаковые
Б. разные, зависят от периода дифракционной решетки
В. разные, зависят от показателя преломления
Г. Разные, зависят от частоты
9. Сложную структуру имеет…
А. белый свет Б. красный свет В. зеленый свет Г. Фиолетовый свет

10. Дифракционную картину для световых волн можно получить, если…
А. взять две лампы накаливания Б. разделить источник света на два
В. разделить волну на две

12. Определите максимальный порядок спектра и число полос, если на дифракционную решетку с периодом 1/100 падает свет с длиной волны 530нм.
А. 18, 19 Б. 18, 37 В. 18, 18 Г. 18, 36

13. Самым первым описал интерференцию на тонких пленках…
А. Гюйгенс Б. Френель В. Максвелл Г. Юнг Д. Ньютон

Источник

Дифракция волн.

Дифракция волн (от лат. diffractus — разломанный) — в первоначальном узком смысле — огибание волнами препятствий, в современном — более широком — любые отклонения при рас­пространении волн от законов геометрической оптики.

Дифракция волн проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней.

Способность волн огибать препятствия можно наблюдать на морских волнах, легко огибающих камень, размеры которого малы по сравнению с длиной волны. Звуковые волны также способны огибать препятствия, бла­годаря чему мы слышим, например, сигнал машины, находящейся за уг­лом дома.

Явление дифракции волн на поверхности воды можно наблюдать, если поставить на пути волн экран с узкой щелью, размеры которой меньше длины волны.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

За экраном распространяется круговая волна, как если бы в отверстии экрана располагалось колеблющееся тело — ис­точник волн. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, так и должно быть. Вторичные источники в узкой щели располагаются столь близко друг к другу, что их можно рассматривать как один точечный источник.

Если размеры щели велики по сравнению с длиной волны, то волна проходит сквозь щель, почти не меняя своей формы, лишь по краям вид­ны еле заметные искривления волновой поверхности, благодаря которым волна проникает и в пространство за экраном.

Источник

Помогите решить тест по физике срочно.

1. Явление зависимости показателя преломления от цвета световой волны, называют…

А. дисперсией Б. интерференцией В. Дифракцией Г. Поляризацией

2. Определите, что будет наблюдаться в точке А при интерференции света, если разность хода равна 2мкм, а длина волны 780нм. Чему равна k?

А. k = 2.6,min Б. k = 3,max В. k = 2, min Г. k = 2.6, max

3. Если размер препятствия меньше, чем длина волны, то…

А. волна проходит без изменения Б. форма волны и длина волны изменяются

В. Форма волны изменяется, а длина волны – нет Г. Форма не изменяется, а длина-да

4. При прохождении стеклянной призмы белый свет…

А. остается без изменений Б. разлагается на спектр

5. Дифракционная решетка имеет период 1/100. Определить длину волны, если угол отклонения для второго максимума составляет 60.

А. 823нм Б. 500нм В. 523нм Г. 698нм

6. При дисперсии света наиболее отклоняются…

А. фиолетовые лучи Б. зеленые лучи В. желтые лучи Г. Красные лучи

8. При сложении волн в пространстве, наблюдается…

А. сплошная цветная полоса Б. сплошная черная полоса

В. чередование цветных и черных полос

9. Сложную структуру имеет…

А. белый свет Б. красный свет В. зеленый свет Г. Фиолетовый свет

10. Дифракционную картину для световых волн можно получить, если…

А. взять две лампы накаливания Б. разделить источник света на два

В. разделить волну на две

11. Самым первым описал интерференцию на тонких пленках…

А. Гюйгенс Б. Френель В. Максвелл Г. Юнг Д. Ньютон

1. Человек ростом 2м стоит около столба с фонарем, висящего на высоте 5м. При этом он отбрасывает тень длиной 1,2 м. На какое расстояние удалится человек от столба, если длина его тени стала 2м

2. Угол падения луча на поверхность масла 600, а угол преломления 360. Найдите показатель преломления масла

Источник

Дифракция света

теория по физике 🧲 оптика

Дифракция — явление, присущее всем волновым процессам подобно интерференции. Чтобы лучше понять, в чем заключается явление дифракции света, сначала рассмотрим дифракцию механических волн.

Дифракция механических волн

Иногда на пути волны встречаются препятствия разных размеров. Если препятствия небольшие, волны легко их огибают и смыкаются за ними. Поэтому морские волны свободно огибают выглядывающие из воды камни и распространяются за ними так, как если бы их не было совсем. Если размер препятствия больше длины волны, за ним образуется «тень» — область, в которую волны проникнуть не могут.

На рисунке ниже видно, что за мелкими камнями волны распространяются так же, как если бы их не было. Но за большой глыбой поверхность воды спокойная — волны в эту область не проникают.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Внимание! Малыми препятствиями будем считать те, размеры которых намного меньше длины распространяющейся волны или сравнимы с ней.

Способность волн огибать препятствия является следствием отклонения распространения волн от их прямолинейного распространения. Такой способностью обладают не только волны на поверхности воды, но и звуковые волны. Вы услышите, как сигналит автомобиль за домом, который стоит между ним и вами препятствием именно благодаря дифракции. Звуковая волна обогнет дом и продолжит распространяться за ним. По этой же причине в лесу так далеко распространяется клик «Ау!» — деревья для звуковой волны не являются серьезным препятствием, и она их легко огибает.

Дифракция — явление отклонения от прямолинейного распространения волн.

Дифракция волн проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней. Это явление встречается в природе, но его также можно вызвать искусственно. К примеру, дифракцию волн на поверхности воды можно наблюдать, налив воду в ванночку и поставив на пути возбуждаемых волн искусственное препятствие.

Если на пути распространения волн поставить экран с узкой щелью, размеры которой меньше длины волны, то увидим, что за ней начинает распространяться круговая волна. Такая же волна получилась, если бы в щели экрана находилось колеблющееся тело — источник волн.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если же на пути распространения волны поставить экран с широкой щелью, за ним будет распространяться волна почти такой же формы. Волновая поверхность в этом случае искривляется только по краям щели.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Понять, почему появляется явление дифракции волн, помогает принцип Гюйгенса. Согласно ему, каждая точка волновой поверхности является источником вторичных волн. Вторичные волны, испускаемые участками среды, проникают за края препятствия, расположенного на пути распространения волны.

Дифракция световых волн

Если свет — это волна, то ему тоже должно быть присуще явление дифракции. Однако наблюдать дифракцию света сложно. Ведь дифракцию можно наблюдать тогда, когда препятствие сравнимо с длиной волны или меньше ее. А длина световой волны очень мала. Поэтому чтобы наблюдать дифракцию света, нужны очень малые препятствия.

Дифракция света на узкой щели

Наблюдать отклонение от прямолинейного распространения света можно, если пропустить пучок световых волн через узкую щель. При этом светлое пятно на экране будет больше, чем сама щель. Это возможно только в случае, если свет отклоняется от своего прямолинейного распространения.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Опыт Юнга

В 1802 г. Т. Юнг, который открыл интерференцию света, поставил классический опыт по наблюдению дифракции. В непрозрачной ширме он проколол булавкой два небольших отверстия В и С на малом расстоянии друг от друга. Эти отверстия он осветил узким световым пучком, прошедшим через малое отверстие А в другой ширме. Именно эта деталь, до которой очень трудно было додуматься в то время, определила успех эксперимента. Интерферируют ведь только когерентные волны. Возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия А вызвала в отверстиях В и С образование когерентных источников световых волн. Вследствие дифракции от отверстий В и С выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции этих двух световых волн на экране появлялись картина, состоящая из чередующихся светлых и темных полос.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Закрыв одно из отверстий, Юнг обнаружил, что интерференционные полосы исчезали. Именно с помощью этого опыта впервые ученый измерил длины волн, соответствующие световым лучам разного цвета. И ему удалось сделать это с высокой точностью.

Принцип Гюйгенса — Френеля

Исследование дифракции завершил французский ученый О. Френель. Он занимался детальным исследованием различных случаев дифракции, что позволило ему разработать количественную теорию дифракции. Она помогла физику получить точные расчеты дифракционной картины, которая возникала при огибании светом различных препятствий. Френелю также удалось впервые объяснить, почему в однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Успех Френеля объясняется тем, что он стал первым, кто решил объединить принцип Гюйгенса с идеей интерференции вторичных волн. В результате зародилась теория, которая получила название принципа Гюйгенса — Френеля:

Волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.

Чтобы вычислить амплитуду световой волны в любой точке пространства, необходимо мысленно окружить источник света замкнутой поверхностью. Интерференция волн от вторичных источников, расположенных на этой поверхности, определяет амплитуду колебаний в рассматриваемой точке пространства. Такие расчеты дали объяснение тому, как свет от точечного источника S, являющегося источником сферических волн, достигает любой точки В пространства.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если рассмотреть вторичные источники на сферической волновой поверхности радиусом R, то результат сложения вторичных волн от этих источников в точке В оказывается таким, как если бы только вторичные источники на малом сферическом сегменте ab посылали свет в точку В. Вторичные волны, распространяющие от источников, расположенных на остальной части поверхности, гасят друг друга в результате сложения. Поэтому все происходит так, как если бы свет распространялся вдоль прямой SB, т. е. прямолинейно. Эта теория Френеля доказала закон прямолинейного распространения света в однородной среде и позволила рассмотреть дифракцию с количественной точки зрения.

Внимание! Закон прямолинейного распространения света и другие законы геометрической оптики выполняются достаточно точно лишь в том случае, если размеры препятствий на пути распространения света много больше длины световой волны.

Дифракционные картины от различных препятствий

Расчеты Френеля получили экспериментальное подтверждение. Из-за малой длины световой волны угол ее отклонения от прямолинейного направления распространения небольшой. Поэтому наблюдать дифракцию можно только при использовании очень маленьких препятствий. Другой вариант наблюдения этого явления — расположение экрана вдали от препятствия.

Так, чтобы наблюдать дифракцию при расстоянии между экраном и препятствием в 1 м, размеры этого препятствия должны составлять сотые доли миллиметра. Если расстояние от препятствия до экрана увеличить до нескольких сотен метров, то размеры препятствия могут быть несколько сантиметров. Если расстояние между экраном и препятствием будет составлять несколько километров, дифракцию можно будет наблюдать при размерах препятствия в несколько метров.

Дифракционная картина — картина на экране, полученная в результате интерференции вторичных световых волн.

Подобную картину вы уже видели на картинке, иллюстрирующей опыт Юнга. Так, дифракционная картина от двух малых щелей — это чередующиеся темные и светлые полосы. Если использовать другие препятствия, картина будет меняться. На рисунке ниже схематично показаны дифракционные картины от различных препятствий: а — от тонкой проволочки; б — от круглого отверстия; в — от круглого экрана.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Вместо тени проволочка оставляет на экране светлые и темные полосы. В центре дифракционной картины, полученного от отверстия, появляется темное пятно, окруженное светлыми и темными кольцами. В центре тени, образованной круглым экраном, видно светлое пятнышко, а сама тень окружена темными кольцами. Если изменять диаметр отверстия, в центре дифракционной картины можно получить как светлое, так и темное пятно, окруженное либо темными, либо светлыми кольцами соответственно.

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка — оптический прибор, принцип действия которого основан на явлении дифракции.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Дифракционная решетка представляет собой совокупность большого числа очень узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками. Ее изготавливают путем нанесения на стекло штрихов. Их число может доходить до нескольких тысяч на 1 мм. Общее их число часто превышает 100 тысяч. Решетку также можно получить из металла, на котором чередуются участки, отражающие и рассеивающие свет.

Период дифракционной решетки равен сумме ширины прозрачных щелей и ширины непрозрачных промежутков:

Внимание! Обычно изготавливают дифракционные решетки с периодом в 10 мкм.

Пусть на дифракционную решетку с периодом d падает плоская монохроматическая волна, длина волны которой составляет λ.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

При этом вторичные источники, расположенные в щелях решетки, создают световые волны, распространяющиеся по всем направлениям. Найдем условие, при котором идущие от щелей волны усиливают друг друга (складываются). Для этого рассмотрим волны, распространяющиеся в направлении под углом φ к дифракционной решетке.

Разность хода между волнами от краев соседних щелей равна длине отрезка АС. Если на этом отрезке вмещается целое число длин волн, то волны от всех щелей при сложении будут усиливать друг друга. Из треугольника АВС найдем длину катета АС:

При этом максимумы будут наблюдаться под углом φ в соответствии с условием:

где величина k = 0, 1, 2, … определяет порядок спектра.

Нужно учитывать, что при выполнении условия друг друга усиливают как волны, распространяющиеся от нижних краев щелей, так и волны, распространяющиеся от всех других точек щелей. Каждой точке в первой щели соответствует точка во второй щели, находящаяся на расстоянии d от первой точки. Поэтому разность хода испущенных этими точками вторичных волн равна , и эти волны взаимно усиливаются.

Рассмотрим следующий случай. За решеткой поместим собирающую линзу, а за ней — экран на фокусном расстоянии от линзы. Линза фокусирует лучи, идущие параллельно, в одной точке (в фокусе). В этой точке волны складываются и взаимно усиливаются. Углы φ, удовлетворяющие условию, определяют положение так главных максимумов на экране (соответствующих 1, 2 и т.д. порядку).

Наряду с картиной, получаемой в результате дифракции света, в случае дифракционной решетки наблюдается дифракционная картина и от отдельных щелей. Интенсивности максимумов в ней меньше интенсивности главных максимумов. Так как положение максимумов (кроме центрального, соответствующего k = 0) зависит от длины волны, то решетка разлагает белый свет в спектр. Чем больше λ, тем дальше от центрального максимума располагается тот или иной максимум, соответствующий данной длине волны.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Каждому значению k соответствует свой порядок спектра. Между максимумами расположены минимумы освещенности. Чем больше число щелей, тем более резко очерчены максимумы и тем более широкими минимумами они разделены.

Пример №1. В опыте Юнга по дифракции расстояние между щелями равно d = 7∙10 –4 м. Расстояние от двойной щели до экрана равно D = 2 м. При освещении прибора зеленым светом расстояние между соседними светлыми дифракционными полосами оказалось равным ∆h = 16∙10 –2 м. Вычислите длину волны.

В некоторой точке С экрана будет наблюдаться максимум освещенности при выполнении условия:

где величина k = 0, 1, 2, … — целые числа.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Применим теорему Пифагора к треугольникам S1CE и SsCB:

Вычитая из первого равенства второе, получаем:

d 2 2 − d 2 1 = 2 h k d

( d 2 + d 1 ) ( d 2 − d 1 ) = 2 h k d

Так как расстояние между щелями много меньше расстояния между ними и экраном, то можем считать, что:

Отсюда можем найти расстояние k-той светлой полосы от центра экрана:

Расстояние между соседними полосами равно:

На плоскую непрозрачную пластину с узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из красной части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина, содержащая большое число полос. При переходе на монохроматический свет из синей части видимого спектра

а) расстояние между интерференционными полосами увеличится

б) расстояние между интерференционными полосами уменьшится

в) расстояние между интерференционными полосами не изменится

г) интерференционная картина станет невидимой для глаза

Алгоритм решения

Решение

Зависимость расстояния между интерференционными полосами от частоты световых лучей удалось установить экспериментально. Было выяснено, что чем выше частота, тем меньше расстояние между ними. Частота света из синего части спектра больше частоты из красной части спектра. Поэтому при переходе из красной части спектра в синюю часть расстояние между полосами интерференционной картины уменьшится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная решётка. Решётка освещается лучом света лазерной указки, падающим перпендикулярно её поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, длина волны, падающей на решётку, и угол между падающим лучом и первым дифракционным максимумом при удалении воды из сосуда?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Алгоритм решения

Решение

Когда воды в сосуде не станет, изменится оптическая плотность среды — ею будет воздух, имеющий абсолютный показатель преломления 1 (у воды он равен 1,33).

Частота световой волны — величина постоянная. Она не меняется при изменении любых величин.

Длина световой волны меняется с учетом оптической плотности среды. Она определяется формулой:

В оптически более плотной среде скорость распространения волны уменьшается. Но когда их сосуда была удалена вода, оптическая плотность уменьшилась, значит, скорость волны увеличилась. Так как частота волны — постоянная, а длина волны прямо пропорциональна ее скорости, то при увеличении скорости длина волны тоже увеличится.

В оптически более плотной среде волны отклоняются от прямолинейного распространения сильнее в сторону нормали. Поэтому при удалении воды, когда оптическая среда станет менее плотной, лучи отклонятся от нормали. В этом случае угол между нормалью к решётке и первым дифракционным максимумом увеличится.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Дифракционная решётка с периодом 10 –5 м расположена параллельно экрану на расстоянии 0,75 м от него. На решётку по нормали к ней падает пучок света с длиной волны 0,4 мкм. Какого порядка максимум в спектре будет наблюдаться на экране на расстоянии 3 см от центра дифракционной картины? Считать sina ≈ tga.

Источник

Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны тоЕсли размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей схеме. На пути световой волны, распространяющейся от некоторого источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть волновой поверхности световой волны. За преградой располагается экран, на котором возникает дифракционная картина.

Свойства дифракции:

1) Дифракция волн – характерная особенность распространения волн независимо от их природы.

3) Дифракция волн зависит от соотношения между длиной волны и размером объекта, вызывающего дифракцию. В пределе при λ→0 законы волновой оптики переходят в законы геометрической оптики. Дифракция обнаруживается в тех случаях, когда размеры огибаемых препятствий соизмеримы с длиной волны.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Дифракция Фраунгофера от одной щели

Дифракция Фраунгофера наблюдается, когда источник света сильно удален от места наблюдения, в результате фронт волны можно считать плоским.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Разобьем MN на отрезки длиной λ/2. Параллельно произвольному направлению луча через точки разбиения (1, 2, 3) проведем линии, которые разделят открытую часть волновой поверхности MN на участки равной ширины – зоны Френеля, параллельные краям щели. По построению ∆ – разность хода лучей от краев зон Френеля равна λ/2. Это означает, что волны, идущие от двух соседних зон при наложении погасят друг друга. Т.о., если на открытой части волновой поверхности для данного направления наблюдения уложится целое четное число зон Френеля, то для данного направления будет наблюдаться min интенсивности, т.к. зоны попарно друг друга погасят.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если число зон Френеля целое и нечетное, то в этом направлении будет наблюдаться max:

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Дифракционная решетка

Совокупность большого числа щелей и промежутков между ними называется дифракционной решеткой.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

В областях, в которых существует минимум при одной щели, минимумы будут и в случае N щелей, т. е. условие первичного минимума дифракционной решетки аналогично условию минимума для одной щели:

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то— условие главных минимумов.

Условие главных максимумов :

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Эти максимумы расположены симметрично относительно центра (k = 0) и главного максимума.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Между главными максимумами будут расположены (N-1) дополнительных минимумов.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны тоЕсли размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Разрешающая способность дифракционной решетки

Размер дифракционных изображений очень мал. Например, радиус центрального светлого пятна в фокальной плоскости линзы диаметром D = 5 см с фокусным расстоянием F = 50 см в монохроматическом свете с длиной волны λ = 500 нм приблизительно равен 0,006 мм. Но в высокоточных астро­но­ми­ческих приборах реализуется дифракци­он­ный предел качества изо­бра­же­ний. Вслед­ствие дифракционного размытия изобра­жения двух близких точек объекта могут оказаться неотличимыми от изо­бра­же­ния одной точки.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Спектральной разрешающей способностью R решетки, характеризующей возможность разделения с ее помощью двух близких спектральных линий с длинами волн λ и λ + Δλ, называется отношение длины волны λ к минимально возможному значению Δλ

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Действие оптических приборов описывается законами геометрической оптики. Согласно этим законам можно различать с помощью микроскопа сколь угодно малые детали объекта; с помощью телескопа можно установить существование двух звезд при любых малых угловых расстояниях между ними. Однако в действительности это не так, и лишь волновая теория света позволяет разобраться в причинах предела разрешающей способности оптических приборов.

Метод зон Френеля

Колебания, возбуждаемые в точке M между двумя соседними зонами, противоположны по фазе, так как разность хода от этих зон до точки M Δ = λ/2.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Поэтому при сложении этих колебаний, они должны взаимно ослаблять друг друга: A = A1 + A2 + A3 +. + Ai.

где A – амплитуда результирующего колебания, Ai – амплитуда колебаний, возбуждаемая i-й зоной Френеля.

Величина Ai зависит от площади Si зоны и угла αi между нормалью к поверхности и прямой, направленной в точку M.

Площадь одной зоны

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Отсюда видно, что площадь зоны Френеля не зависит от номера зоны i. Это значит, что при не слишком больших i площади соседних зон одинаковы.

Отсюда следует, что углы между нормалью к зоне и направлением на точку M у соседних зон примерно равны, т.е. что амплитуды волн, приходящих в точку M от соседних зон, примерно равны.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то.

Тогда выражение для амплитуды можно записать в виде

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Так как площади соседних зон одинаковы, то выражения в скобках равны нулю, значит результирующая амплитуда А = A1 /2.

Интенсивность излучения J

Так как радиус центральной зоны мал ( r1 = 0,16 мм), следовательно, можно считать, что свет от точки P до точки M распространяется прямолинейно.

Если на пути волны поставить непрозрачный экран с отверстием, оставляющим открытой только центральную зону Френеля, то амплитуда в точке M будет равна A1. Соответственно, интенсивность в точке M будет в 4 раза больше, чем при отсутствии экрана (т.к. J = 4J1 ). Интенсивность света увеличивается, если закрыть все четные зоны.

Таким образом, принцип Гюйгенса–Френеля позволяет объяснить прямолинейное распространение света в однородной среде.

Дифракция на простых объектах

Дифракция на щели

Разобьем открытую часть волновой поверхности на зоны Френеля. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. К огда отверстие открывает нечетное число зон Френеля, то амплитуда (интенсивность) в точке М будет больше, чем при свободном распространении волны; если четное, то амплитуда (интенсивность) будет равна нулю.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны тоЕсли размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Дифракция на круглом отверстии при открытом чётном (слева) и не чётном (справа) числе зон.

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Естественно, что если r0>>λ, то никакой дифракционной картины не будет.

Дифракция от диска
Сферическая волна, распространяющаяся от точечного источника S, встречает на своем пути диск.

В центре тени светлое пятно

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Смотреть картинку Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Картинка про Если размер препятствия меньше чем длина волны то. Фото Если размер препятствия меньше чем длина волны то

Амплитуда световых колебаний в точке M равна половине амплитуды, обусловленной первой открытой зоной. Если размер диска невелик (охватывает небольшое число зон), то действие первой зоны немногим отличается от действия центральной зоны волнового фронта. Таким образом, освещенность в точке M будет такой же, как и в отсутствие экрана. Вследствие симметрии центральная светлая точка будет окружена кольцами света и тени (вне границ геометрической тени).

Парадоксальное, на первый взгляд, заключение, в силу которого в самом центре геометрической тени может находиться светлая точка, было выдвинуто Пуассоном в 1818 г. и впоследствии было названо его именем. «Пятно Пуассона» подтверждает правильность теории Френеля.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *