27. Интерференция света
Явление наложения волн с образованием устойчивой картины максимумов и минимумов называется интерференцией света.
Первый демонстрационный эксперимент по наблюдению интерференции света был поставлен в 1802 году английским физиком Т. Юнгом (1773–1829). Опыт Юнга выполняется следующим образом. Сначала свет направляется на непрозрачную преграду П1 с узкой щелью (рис. 1), затем свет, прошедший через эту щель, падает на вторую непрозрачную преграду П2 уже с двумя узкими, близко расположенными щелями, которые фактически являются источниками света с высокой степенью когерентности. Свет от этих двух щелей попадает на экран Э, на котором и наблюдается интерференционная картина, состоящая из чередующихся полос различной интенсивности.
Максимумы интенсивности находятся в тех областях экрана, для которых оптическая разность хода кратна целому числу длин волн, а именно Δ = S2 – S1 = ± mλ, где S1 и S2 – оптический путь первой и второй волны соответственно, λ – длина волны света, m = 0, 1, 2, 3, … Это означает, что колебания векторов напряженности электрического поля в данной области экрана синфазны и, следовательно, интенсивность света будет иметь максимальное значение.
Минимумы интенсивности имеются там, где оптическая разность хода кратна полуцелому числу длин волн, т. е. Δ = ±(m + 1/2)λ. В этом случае колебания векторов напряженности электрического поля происходят в противофазе и волны гасят друг друга.
Рис. 1. Схематическое изображение установки для проведения опыта Юнга по интерференции света и распределение интенсивности света I на экране
- Содержание
- 1. Понятие естествознания
- 2. Атомистические концепции до 20 в
- 3. Атомистические концепции 20 в.: э. Резерфорд и н. Бор
- 4. Фундаментальные взаимодействия в природе: сильное, электромагнитное и слабое
- 5. Гравитационное взаимодействие
- 6. Законы ньютона
- 7. Принципы относительности галилея
- 8. Преобразования лоренца
- 9. Специальная теория относительности
- 10. Общая теория относительности эйнштейна
- 11. Искривление светового луча в поле тяготения солнца
- 12. Гравитационное красное смещение
- 13. Кинетическая энергия
- 14. Потенциальная энергия
- 15. Полная механическая энергия
- 16. Уравнение состояния. Нулевое начало термодинамики
- 17. Первое начало термодинамики
- 18. Второе начало термодинамики
- 19. Третье начало термодинамики
- 20. Взаимодействие зарядов. Закон кулона
- 21. Электрическое поле
- 22. Электрический ток
- 23. Закон ома
- 24. Магнитная сила лоренца
- 25. Электромагнитные волны
- 26. Волновая оптика
- 27. Интерференция света
- 28. Дифракция света
- 29. Корпускулярно-волновой дуализм света
- 30. Принцип дополнительности бора
- 31. Уравнение э. Шрёдингера
- 32. Релятивистская квантовая физика. Физический вакуум
- 33. Атомы с точки зрения квантовой теории
- 34. Молекулы с точки зрения квантовой теории
- 35. Основные типы химических и межмолекулярных связей. Ионная связь
- 36. Ковалентная связь
- 37. Металлическая связь. Связь ван дер ваальса
- 38. Водородная связь
- 39. Модель раздувающейся вселенной гута
- 40. Галактики и скопления галактик
- 41. Солнечная система
- 42. Внутренняя структура земли: земная кора, мантия
- 43. Внутренняя структура земли: ядро. Гидросфера и атмосфера земли
- 44. Гипотезы происхождения жизни: креационизм
- 45. Гипотезы происхождения жизни: панспермизм и витализм
- 46. Гипотезы происхождения жизни: эволюционизм
- 47. Эволюция человека: человек умелый
- 48. Эволюция человека: человек прямоходящий и человек разумный
- 49. Эволюция человека: современный человек
- 50. Строение клетки: ядро и цитоплазма
- 51. Клеточный цикл
- 52. Жизненный цикл клетки: митоз
- 53. Хромосомы: понятие, типы
- 12. Виды живых систем
- 57. Современные представления о биосфере земли
- 58. Учение вернадского о ноосфере
- 59. Космические циклы
- 60. Биологические ритмы