- •Контрольные вопросы (часть 3)
- •Законы отражения, преломления и полного внутреннего отражения света.
- •4. Дайте определение когерентных волн. Объясните такие понятия как время и длина когерекгности световых волн. Что такое пространственная когерентность?
- •5. Как связаны фазовые скорости распространения световых волн в среде и в вакууме? Дайте определение оптической длины пути, а также оптической разности хода двух световых волн.
- •6. Опыт Юнга и расчетная формула для расстояния между интерференционными полосам и в опыте Юнга.
- •7. Полосы равного наклона. Запишите условия максимумов и минимумов интенсивности света при интерференции в тонких пленках.
- •8. Полосы равной толщины
- •9. Сформулируйте и запишите условия максимумов и минимумов интерференции света.
- •10. Кольца Ньютона и расчетная формула для радиусов темных колец Ньютона.
- •11. Дифракция света. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на диске.
- •12. Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке.
- •13. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. Поясните этот принцип на примере точечного источника света.
- •14. В чем заключается метод зон Френеля? Объясните с помощью метода зон Френеля? Объясните с помощью метода зон Френеля прямолинейность распространения света.
Контрольные вопросы (часть 3)
Волновая оптики
Законы отражения, преломления и полного внутреннего отражения света.
1)Закон прямолинейного распространения света : Свет в однородной среде распространяется прямолинейно.
2)Закон независимости световых пучков : Эффект, производимый одним лучом не зависит от одновременного действия других лучей.
3)Закон отражения :луч падающий ,луч отраженный и нормаль, лежат в одной плоскости и угол падения i равен углу i’ отражения.
4)Закон преломления : Луч падающий , луч преломленный и нормаль, лежат в одной плоскости.
(отношение
синуса угла падения к синусу угла
преломления есть величина
постоянная для данных сред)
- относительный
показатели преломления второй среды
относительно первой.
При углах падения, заключенных в пределах от iпред до π/2, свет во вторую среду не проникает, интенсивность отраженного луча равна интенсивности падающего. Это явление называется полным внутренним отражением.
Интерференция света. Условия максимума и минимума интерференции. При каком соотношении между длиной когерентности и оптической разности хода возможно наблюдение интерференции света?
Интерференция света – это наложение двух или нескольких когерентных волн, в результате которого происходит перераспределение интенсивности света.
Если
,
то это максимум интерференции;
Если
,то это минимум интерференции ;
где m
– порядок интерференции;
– длина волны.
Интерференция света
наблюдается только при условии
, где
,
где
-длина
когерентности,
-оптическая
разность хода, с-фазовой
скоростью,
-время
когерентности.
3• Дайте определение монохроматических волн. Укажите примерные границы оптического диапазона длин волн электромагнитного излучения.
монохроматические
волны –
неограниченные в пространстве волны
одной определенной и строго постоянной
частоты
4. Дайте определение когерентных волн. Объясните такие понятия как время и длина когерекгности световых волн. Что такое пространственная когерентность?
Когерентные волны – это волны , имеющие одинаковые частоту и постоянную во времени разность фаз.
Длительность излучения световых волн носит название времени когерентности,а их протяженность в пространстве называется длиной когерентности,т.е. длина когерентности – есть расстояние ,при прохождении которого две или несколько волн утрачивают когерентность.
Когерентность колебаний, которые совершаются в одной и той же плоскости, перпендикулярной направлению их распространения называется пространственной когерентностью.
5. Как связаны фазовые скорости распространения световых волн в среде и в вакууме? Дайте определение оптической длины пути, а также оптической разности хода двух световых волн.
Оптическая длина пути –это произведение геометрической длины s пути световой волны в данной среде на показатель т преломления это среды.(L =S*n)
Оптическая разность хода – величина, равная разности оптических длин проходимых волнами путей.
,
где
n – показатель преломления;
r1,r2– длины пути.
,
-
оптические длины ,проходимых волнами
путей
Фазовая
скорость :
,
c- cкорость
электромагнитной волны в вакууме,
v-скорость электромагнитной
волны в среде,n-оптический
показатель преломления среды ,т.е.
фазовые скорости световых волн в среде
и в вакууме связаны показателем
преломления n.
