Презентация Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики (9 лекций) онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики (9 лекций) абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 76 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики (9 лекций)
Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:76 слайдов
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:50.78 MB
- Просмотров:123
- Скачиваний:2
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№2 слайд
Содержание слайда: Лекция 1. Волновая оптика. Интерференция света
План лекции
1.1. Основные характеристики волновых процессов. Электромагнитные волны.
1.2. Основные энергетические величины световых пучков.
1.3. Интерференция света.
1.4. Интерференция света от двух когерентных источников света (опыт Юнга).
1.5. Интерференция света на тонких плёнках.
1.6. Кольца Ньютона.
1.7. Применение интерференции света.
№3 слайд
Содержание слайда: 1.1. Основные характеристики волновых процессов.
Электромагнитные волны
Волной называется процесс распространения колебания в среде.
Волна:
переносит энергию;
не переносит вещество.
Передача колебаний от одной точки среды к другой обусловлена наличием сил упругости между точками среды.
№4 слайд
Содержание слайда: Колеблющиеся частицы среды при волновом процессе:
Колеблющиеся частицы среды при волновом процессе:
- не перемещаются вместе с волной;
- колеблются около своих положений равновесия;
- передают движение от одной частицы к другой.
Волны бывают:
механические (упругие, звуковые, сейсмические, волны на воде);
электромагнитные (радиоволны и световые волны);
ударные (Цунами).
№5 слайд
Содержание слайда: Монохроматической называется волна,
Монохроматической называется волна,
- вызывающая колебания точек среды по гармоническому закону (по закону синуса или косинуса) с одинаковой частотой.
Волны распространяются в среде с фазовой
скоростью v.
Скорость звуковых волн в воздухе: v = 340 м/с;
Скорость электромагнитных волн в вакууме:
С = 3 108 м/с = 300000 км/с
Волны бывают: поперечными и продольными.
№6 слайд
Содержание слайда: Поперечной называется волна, вызывающая колебания частиц среды перпендикулярно к направлению распространения волны (например, колебания струны гитары, электромагнитные волны).
Поперечной называется волна, вызывающая колебания частиц среды перпендикулярно к направлению распространения волны (например, колебания струны гитары, электромагнитные волны).
Продольной называется волна, вызывающая колебания частиц среды вдоль направления распространения волны (например, звуковые волны в воздухе).
№8 слайд
Содержание слайда: Волновая поверхность – геометрическое место точек среды, колеблющихся в одинаковых фазах.
Волновая поверхность – геометрическое место точек среды, колеблющихся в одинаковых фазах.
Волновые поверхности - неподвижны.
Фронт волны - геометрическое место точек среды, отделяющее уже возмущённую волной среду от ещё не возмущённой.
Фронт волны перемещается в пространстве со скоростью v.
В зависимости от формы волновых поверхностей волны бывают: плоские, сферические, цилиндрические, эллиптические.
№10 слайд
Содержание слайда: Основные параметры волны:
Основные параметры волны:
фазовая скорость;
длина волны;
частота волны;
период волны;
циклическая частота.
Фазовая скорость:
– это скорость, с которой перемещается в пространстве данная фаза волны.
- в каждой точке среды она перпендикулярна к элементу волновой поверхности в случае однородной и изотропной среды.
- зависит от плотности среды и ее упругих свойств.
№11 слайд
Содержание слайда: Частота волны
Частота волны
– число полных колебаний частицы среды за единицу времени.
Циклическая частота волны
– число полных колебаний, совершаемых частицей среды за 2 секунд.
Период волны
Т – время, в течение которого частица среды совершает одно полное колебание.
№14 слайд
Содержание слайда: Колебания частиц, принадлежащих волновой поверхности с координатой х, начнутся несколько позже колебаний точек, принадлежащих источнику колебаний (х = 0), так как требуется некоторое время для того, чтобы волна прошла это расстояние.
Колебания частиц, принадлежащих волновой поверхности с координатой х, начнутся несколько позже колебаний точек, принадлежащих источнику колебаний (х = 0), так как требуется некоторое время для того, чтобы волна прошла это расстояние.
№15 слайд
Содержание слайда: Уравнением волны называется уравнение, позволяющее найти смещение точек среды от положения равновесия в любой момент времени.
Уравнением волны называется уравнение, позволяющее найти смещение точек среды от положения равновесия в любой момент времени.
Уравнение волны есть периодическая функция координат равновесных положений частиц и времени:
Уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся в направлении оси Х:
Знак минус относится к бегущей волне, знак плюс к отражённой волне.
№16 слайд
Содержание слайда: Плоская волна
Плоская волна
относится к простейшим видам волн;
колебания частиц среды происходят совершенно одинаково в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волны;
- амплитуда колебаний точек среды одинакова на любых расстояниях от источника волн.
Уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся в произвольном направлении:
№19 слайд
Содержание слайда: Уравнение волны есть решение соответствующего дифференциального уравнения, называемого волновым уравнением.
Уравнение волны есть решение соответствующего дифференциального уравнения, называемого волновым уравнением.
Волновое уравнение для волны, распространяющейся по оси Х:
Волновое уравнение для волны, распространяющейся в произвольном направлении:
№21 слайд
Содержание слайда: Для случая однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов уравнения колебаний напряжённостей электрического Е и магнитного Н полей в электромагнитной волне записываются в виде:
Для случая однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов уравнения колебаний напряжённостей электрического Е и магнитного Н полей в электромагнитной волне записываются в виде:
Волновые уравнения
№22 слайд
Содержание слайда: 1.2. Основные энергетические величины световых пучков
Полная энергия волны, распространяющейся в объёме V в среде с плотностью равна сумме кинетической энергии колеблющихся частиц и потенциальной энергии их взаимодействия.
- скорость частиц среды; - деформация среды под действием волны в направлении оси Х.
№24 слайд
Содержание слайда: Поток энергии – энергия перенесённая волной в единицу времени через некоторую площадку S:
Поток энергии – энергия перенесённая волной в единицу времени через некоторую площадку S:
Плотность потока энергии – энергия, перенесённая волной за единицу времени через единичную площадку:
№25 слайд
Содержание слайда: Вектор плотности потока энергии
Вектор плотности потока энергии
направлен по скорости распространения волны v;
был введён в рассмотрение русским физиком
Н. А. Умовым;
называется вектором Умова:
Электромагнитные волны
Объёмная плотность энергии складывается из плотности энергии электрического и магнитного полей:
№26 слайд
Содержание слайда: Тогда модуль плотности потока энергии электромагнитной волны:
Тогда модуль плотности потока энергии электромагнитной волны:
Поскольку векторы Е, Н и J в электромагнитной волне образуют правовинтовую систему, поэтому вектор плотности потока энергии записывается как:
Вектор плотности потока энергии электромагнитной волны J получил название вектора Умова - Пойнтинга.
№27 слайд
Содержание слайда: 1.3. Интерференция света
Оптика – учение о распространении электромагнитного излучения (света) и его взаимодействии с веществом.
Современная теория света – синтез корпускулярных и волновых представлений двойственной природы света.
Свет – одна из форм материи, которая может существовать как в виде вещества, так и в виде поля (корпускулярно-волновой дуализм света).
№28 слайд
Содержание слайда: Свет – электромагнитная волна с длинами волн в интервале
Свет – электромагнитная волна с длинами волн в интервале
(0,4 - 0,76) мкм
(400 – 760) нм.
На глаз человека оказывает действие только электрическое поле электромагнитной волны.
Поэтому в дальнейшем, говоря о свете, будем подразумевать только колебания вектора напряжённости электрического поля – вектора
Иногда вектор называют световым вектором.
№30 слайд
Содержание слайда: Законы геометрической оптики
Законы геометрической оптики
1. Падающий, отражённый, преломленный лучи и перпендикуляр к границе раздела сред лежат в одной плоскости (плоскость падения).
2. Закон отражения: угол падения равен углу отражения.
3. Закон преломления: отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, равная относительному показателю преломления второй среды относительно первой.
№31 слайд
Содержание слайда: Абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света в веществе меньше, чем в вакууме.
Абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света в веществе меньше, чем в вакууме.
Полное отражение
– явление, при котором энергия падающего света остаётся в первой среде;
состояние, при котором нет преломленного луча.
Явление полного внутреннего отражения может наступить, когда свет на границу раздела сред идёт из более плотной среды в менее плотную:
№33 слайд
Содержание слайда: Интерференция волн
Интерференция волн
- общее свойство волн любой природы.
- явление усиления колебаний в одних точках пространства и ослабление в других в результате наложения двух когерентных волн, приходящих в эти точки.
Когерентными называются волны одинаковой частоты с постоянной разностью фаз во времени.
№35 слайд
Содержание слайда: Интерференция электромагнитных волн
Интерференция электромагнитных волн
Источники естественного света не когерентны.
От таких источников с помощью глаза невозможно наблюдать устойчивую интерференционную картину.
Томас Юнг предложил метод
создания двух когерентных
источника света.
№37 слайд
Содержание слайда: Волновой фронт световых волн от источника света (первая щель) проходит через две щели. На экране в области перекрытия волновых фронтов будет наблюдаться интерференционная картина.
Волновой фронт световых волн от источника света (первая щель) проходит через две щели. На экране в области перекрытия волновых фронтов будет наблюдаться интерференционная картина.
№39 слайд
Содержание слайда: Световые волны будут когерентны, если они имеют:
Световые волны будут когерентны, если они имеют:
одинаковую частоту;
постоянную разность фаз во времени:
вектор в этих волнах колеблется в одной плоскости.
Сложение
двух некогерентных монохроматических
световых волн
Рассмотрим две распространяющиеся в одном направлении световых волны
одинаковой частоты,
с разными амплитудами,
с непостоянной разностью фаз.
№41 слайд
Содержание слайда: Сложение двух световых волн можно произвести по правилу параллелограмма, представив волны в виде векторов.
Сложение двух световых волн можно произвести по правилу параллелограмма, представив волны в виде векторов.
Результирующая амплитуда вычисляется по теореме косинусов:
№42 слайд
Содержание слайда: Усредним косинус: )
Усредним косинус: )
Тогда результирующая амплитуда запишется как
При этом интенсивность света, которая пропорциональна квадрату амплитуды ( ) будет равна
Вывод: при наложении некогерентных световых пучков в любой точке пространства имеет место простое суммирование интенсивностей отдельных источников света (интерференции не наблюдается).
№44 слайд
Содержание слайда: В этом случае амплитуды двух волн в любой точке пространства просто складываются:
В этом случае амплитуды двух волн в любой точке пространства просто складываются:
В величинах интенсивностей световой энергии получим выражение:
По сравнению со сложением некогерентных пучков получен эффект «усиления» интенсивности света.
№46 слайд
Содержание слайда: В величинах интенсивностей световой энергии получим
В величинах интенсивностей световой энергии получим
По сравнению со сложением некогерентных пучков получен эффект «ослабления» интенсивности света.
Интерференцией света называется явление перераспределения световой энергии в пространстве при наложении двух когерентных световых пучков, в результате чего образуются участки повышенной и пониженной интенсивности (max и min света).
№48 слайд
Содержание слайда: Распределение интенсивности
Распределение интенсивности
в интерференционной картине
Интерференционная картина представляет собой чередования тёмных (min) и светлых (max) полос одинаковой ширины и высоты.
Если происходит наложение красных световых пучков
( =760 нм), то все максимумы будут красного цвета.
№50 слайд
Содержание слайда: Два луча до точки наблюдения проходят разные расстояния в разных средах и набирают разность фаз:
Два луча до точки наблюдения проходят разные расстояния в разных средах и набирают разность фаз:
Оптический путь луча равен произведению геометрического пути L на показатель преломления среды n:
Оптическая разность хода ( ) равна разности оптических путей отдельных световых волн.
№51 слайд
Содержание слайда: Условия наблюдения максимумов и минимумов света
Условия наблюдения максимумов и минимумов света
Максимумы света наблюдаются в тех точках пространства, для которых на оптической разности хода лучей укладывается чётное число полудлин волны; минимумы света – если на оптической разности хода укладывается нечётное число полудлин волны.
№52 слайд
Содержание слайда: Замечание: правовинтовая система векторов в электромагнитной волне требует, чтобы при отражении света от более плотной среды вектор напряжённости электрического поля (вектор Е) изменил свою фазу на .
Замечание: правовинтовая система векторов в электромагнитной волне требует, чтобы при отражении света от более плотной среды вектор напряжённости электрического поля (вектор Е) изменил свою фазу на .
Это равносильно изменению оптического пути луча на величину, равную .
Это замечание нужно учитывать при решении конкретных задач при интерференции света.
Опыт показывает, что интерференция картина будет наблюдаться при выполнении необходимых условий.
№53 слайд
Содержание слайда: Световые волны, пришедшие в точку сложения разными путями, должны принадлежать одному цугу волн.
Световые волны, пришедшие в точку сложения разными путями, должны принадлежать одному цугу волн.
Разность хода этих частей цуга должна быть достаточно малой (значительно меньше длины самого цуга), чтобы эти части были максимально когерентны.
Интерференционные полосы на экране наблюдения должны быть локализованы в одном месте.
Для этого размеры самого источника света должны быть достаточно малы (источник света должен быть практически точечным).
№59 слайд
Содержание слайда: Тогда или
Тогда или
Ширина интерференционного максимума:
- равна расстоянию между соседними максимумами;
- не зависит от номера максимума;
равна ширине интерференционного минимума:
Интерференционная полоса тем шире,
чем меньше расстояние между источниками d;
чем больше расстояние от источников света до экрана L.
№61 слайд
Содержание слайда: 1.5. Интерференция света на тонкой плёнке
Пусть из среды с показателем преломления n1 на прозрачную плоскопараллельную плёнку с показателем преломления n2 и толщиной d под углом падает плоская монохроматическая волна.
На верхней поверхности пленки луч разделится на два: один (1) отразится от верхней поверхности плёнки, а второй (2) преломится и войдёт в другую среду.
№63 слайд
Содержание слайда: Условие наблюдения максимумов при интерференции света на тонкой плёнке в отражённом свете (без вывода):
Условие наблюдения максимумов при интерференции света на тонкой плёнке в отражённом свете (без вывода):
n21 - относительный показатель преломления двух сред.
С увеличением толщины плёнки d число интерференционных полос (число k) возрастает.
Интерференция света на обычном оконном стекле не наблюдается, так как толщина стекла значительно больше длины волны света.
№66 слайд
Содержание слайда: Полосы равной толщины - интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции от мест одинаковой толщины.
Полосы равной толщины - интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции от мест одинаковой толщины.
Примерами полос равной толщины является интерференция на клине и кольца Ньютона.
Полосы равной толщины локализованы вблизи поверхности клина на его наклонной плоскости.
№68 слайд
Содержание слайда: Условия наблюдения максимумов для двух толщин при нулевом угле падения запишутся:
Условия наблюдения максимумов для двух толщин при нулевом угле падения запишутся:
Угол клина можно определить по количеству интерференционных полос N, приходящихся на расстояние L поверхности клина.
№69 слайд
Содержание слайда: 1.6. Кольца Ньютона
Кольца Ньютона наблюдаются при отражении света от воздушного клина, образованного пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны.
Параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность линзы и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора между линзой и пластинкой.
h – толщина воздушного зазора;
r – радиус кольца Ньютона;
R –радиус линзы.
№72 слайд
Содержание слайда: Совмещая формулы, получим условие наблюдения радиуса светлого и аналогично тёмного k-ого кольца Ньютона в отражённом свете:
Совмещая формулы, получим условие наблюдения радиуса светлого и аналогично тёмного k-ого кольца Ньютона в отражённом свете:
Если установку для наблюдения колец Ньютона поместить в среду с показателем преломления n, то радиус колец уменьшится в раз.
№74 слайд
Содержание слайда: Просветление оптики – увеличение прошедшего через линзу света отражения света в результате нанесения на неё специальной пленки.
Просветление оптики – увеличение прошедшего через линзу света отражения света в результате нанесения на неё специальной пленки.
На свободные поверхности линз наносят тонкие плёнки с показателем преломления, меньшим, чем у материала линзы.
Другой способ: поверхность стекла обрабатывают реактивами, изменяющими величину показателя преломления.
№76 слайд
Содержание слайда: При отражении света от границ раздела воздух - плёнка и плёнка - стекло за счёт интерференции когерентных лучей можно добиться условия минимума, а для прошедших лучей – условия максимума.
При отражении света от границ раздела воздух - плёнка и плёнка - стекло за счёт интерференции когерентных лучей можно добиться условия минимума, а для прошедших лучей – условия максимума.
Минимальная толщина плёнки при этом должна подчиняться условию:
n21 – относительный показатель преломления плёнки и стекла.
Скачать все slide презентации Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики (9 лекций) одним архивом:
-
Электронные лекции по разделам оптики, квантовой механики, атомной и ядерной физики
-
Хронология основных открытий в области квантовой механики, атомной и ядерной физики
-
Оптика и квантовая физика для студентов 2 курса ФТФ и ГГФ. Лекция 6
-
Электронные лекции по разделам классической и релятивистской механики
-
Основы атомной физики. Основы квантовой механики. Строение вещества
-
Термодинамика – раздел физики, изучающий возможности использования внутренней энергии тел для совершения механической работы. В
-
Лекция 12. Элементы квантовой механики 12. 1. Корпускулярно-волновая двойственность свойств частиц вещества 12. 2. Соотношение неопре
-
По физике "Механизм протекания цепной ядерной реакции" - скачать
-
Квантовая физика- раздел современной физики, в котором изучаются свойства, строение атомов и молекул, движение и взаимодействие ми
-
По физике Механика Лекция 1