Презентация Учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 13 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 » Учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    13 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    6.39 MB
  • Просмотров:
    97
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Презентация учителя физики
Содержание слайда: Презентация учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ № 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викторовны

№2 слайд
Поведение звуковых и
Содержание слайда: Поведение звуковых и механических волн Поведение волны определяется соотношением между длиной волны λ и размером препятствия d.

№3 слайд
Дифракция, г Дифракцией
Содержание слайда: Дифракция, 1663 г Дифракцией называется отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание волнами препятствий. Дифракция присуща любому виду волн!

№4 слайд
Условие наблюдения дифракции
Содержание слайда: Условие наблюдения дифракции Дифракция наблюдается, если длина световой волны будет больше размеров препятствия: d – размер препятствия l – расстояние от препятствия до экрана λ – длина волны l ≥ d2 / λ

№5 слайд
Принцип Гюйгенса-Френеля
Содержание слайда: Принцип Гюйгенса-Френеля: волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.

№6 слайд
Опыты Френеля Вид
Содержание слайда: Опыты Френеля Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.

№7 слайд
Дифракционная картина Вид
Содержание слайда: Дифракционная картина Вид дифракционной картины аналогичен интерференционной также представляет собой чередование максимумов и минимумов освещённости.

№8 слайд
Наблюдение дифракции
Содержание слайда: Наблюдение дифракции Дифракционная решётка представляет собой чередующиеся щели и непрозрачные промежутки. d – период дифракционной решётки n – густота штрихов (в СИ: м-1) d = a + b d = 1 / n

№9 слайд
Дифракционная решётка
Содержание слайда: Дифракционная решётка Дифракционная решётка служит для наблюдения дифракционной картины, что даёт возможность определить длину падающей волны. Формула дифракционной решётки: d sinφ = k λ, где к = 0, 1, 2,… - порядок спектра φ -угол между направлением луча и перпендикуляром к экрану d – период решётки

№10 слайд
Дифракционная решётка k max d
Содержание слайда: Дифракционная решётка k max =[d / λ] N = 2 k + 1 N - общее количество спектров k max- максимальный порядок спектра n - количество штрихов на мм

№11 слайд
Дифракция в природе
Содержание слайда: Дифракция в природе

№12 слайд
Отличия дифракционного и
Содержание слайда: Отличия дифракционного и дисперсионного спектров Чередование цветов в дисперсионном спектре идёт от фиолетового к красному (от меньшей длины волны к большей), в дифракционном –наоборот. В дифракционном спектре красная часть отклонена больше, чем фиолетовая, в дисперсионном- наоборот.

№13 слайд
В лабораторной работе по
Содержание слайда: В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны. В лабораторной работе по определению длины волны с помощью дифракционной решётки получают первый дифракционный максимум на экране на расстоянии 30 см от средней линии. Период решётки 2·10-3мм, а расстояние от экрана до решётки 1,5 м. Определите длину световой волны. Дано: Решение: Запишем формулу дифракционной решетки: k = 1 d·sinφ = k λ Выразим λ: d =2·10-6 м λ = d·sinφ / k b = 0,3 м Для малых углов: sinφ ≈ tg φ = b / a а = 1,5 м Тогда получим: λ = (d·b) / (kа) λ - ? После подстановки численных данных имеем: λ = 400 нм Ответ: λ = 400 нм

Скачать все slide презентации Учителя физики Презентация учителя физики МОУ СОШ 288 г. Заозерска Мурманской области Бельтюковой Светланы Викто одним архивом:
Похожие презентации