- •Расчет интерференционной картины от двух источников.
- •Полосы равного наклона
- •Интерференция от клина. Полосы равной толщины
- •Явление дифракции света. Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Принцип Гюйгенса-Френеля
- •Метод зон Френеля
- •Дифракция света на одной щели
- •Дифракция света на дифракционной решетке
- •Электронная теория дисперсии света. Аномальная и нормальная дисперсия света. Связь дисперсии и поглощения
- •26.1. Характеристики теплового излучения
- •2. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме»
- •Туннельный эффект Tunneling effect
- •Модели Томсона и Резерфорда
- •Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада.
- •Законы сохранения при радиоактивных распадах и ядерных реакциях.
38. Явление обpазования чеpедующихся полос усиления и ослабления интенсивности света называется интеpфеpенцией.
Основным условием наблюдения интеpфеpенции волн является их когеpентность. Под когеpентностью понимается согласованность волн дpуг с дpугом по фазе.
(max),
(min)
Расчет интерференционной картины от двух источников.
Расчет интерференционной картины для двух источников можно провести используя две узкие параллельные щели, расположенные достаточно близко друг к другу.
Щели
и
находятся
на расстоянииd
друг от друга и являются когерентными
источниками света. Интерференция
наблюдается в произвольной точке А
экрана, параллельного обеим щелям и
расположенного от них на расстоянии l,
причем l>>d. Начало отсчета выбрано в
точке О, симметричной относительно
щелей. Интенсивность в любой точке А
экрана, лежащей на расстоянии х от О,
определяется оптической разностью хода
(разностью
оптических длин проходимых волнами
путей).
Из
рисунка имеем:
откуда
или
.
Из условия l>>d следует, что
поэтому
.
Подставив найденное значение Δ в условия
интерференционного максимума и минимума:
и
,
получим, что максимумы интенсивности
будут наблюдаться при
,
а минимумы – при
.
Расстояние между двумя соседними
максимумами (или минимумами) называемое
шириной интерференционной полосы
равно:
.
Δx
не
зависит от порядка интерференции
(величины m) и является постоянной для
.
Δx
обратно
пропорционально d, след. при большом
расстоянии между источниками, например,
d
≈
l
,
отдельные полосы становятся неразличимыми.
Из двух предпоследних формул следует
так же, что интерференционная картина
, создаваемая на экране двумя когерентными
источниками света, представляет собой
чередование светлых и темных полос,
параллельных друг другу. Главный
максимум, соответствующий m=0, проходит
через точку О. Вверх и вниз от него, на
равных расстояниях располагаются
максимумы (минимумы) первого (m=1) и других
порядков. Описанная картина справедлива
только лишь при освещении монохроматическим
светом. Если использовать белый свет,
то интерференционные максимумы для
каждой длины волны будут смещены друг
относительно друга и иметь вид радужных
полос. Только для m=0 максимумы всех длин
волн совпадают, а в середине экрана
будет наблюдаться белая полоса
Интерференцию света по методу деления амплитуды во многих отношениях наблюдать проще, чем в опытах с делением волнового фронта. Один из способов, использующих такой метод, – опыт Поля.
В опыте Поля свет от источника S отражается двумя поверхностями тонкой прозрачной плоскопараллельной пластинки (рис. 8.7).
В любую точку P, находящуюся с той же стороны от пластинки, что и источник, приходят два луча. Эти лучи образуют интерференционную картину.
Рис. 8.7
Для определения вида полос можно представить себе, что лучи выходят из мнимых изображений S1 и S2 источника S, создаваемых поверхностями пластинки. На удаленном экране, расположенном параллельно пластинке, интерференционные полосы имеют вид концентрических колец с центрами на перпендикуляре к пластинке, проходящем через источник S. Этот опыт предъявляет менее жесткие требования к размерам источника S, чем рассмотренные выше опыты. Поэтому можно в качестве S применить ртутную лампу без вспомогательного экрана с малым отверстием, что обеспечивает значительный световой поток. С помощью листочка слюды (толщиной 0,03 – 0,05 мм) можно получить яркую интерференционную картину прямо на потолке и на стенах аудитории. Чем тоньше пластинка, тем крупнее масштаб интерференционной картины, т.е. больше расстояние между полосами.
