Przedmiot: Fizyka. Światło jako fala. 2016/17, sem. letni 1

Podobne dokumenty
Światło jako fala Fala elektromagnetyczna widmo promieniowania Czułość oka ludzkiego w zakresie widzialnym

Fala oscylacje w przestrzeni i w czasie. Zaburzenie, które rozchodzi się w ośrodku.

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Fala oscylacje w przestrzeni i w czasie. Zaburzenie, które rozchodzi się w ośrodku.

Fala oscylacje w przestrzeni i w czasie. Zaburzenie, które rozchodzi się w ośrodku.

Wydział EAIiE Kierunek: Elektrotechnika. Wykład 12: Fale. Przedmiot: Fizyka. RUCH FALOWY -cd. Wykład /2009, zima 1

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład 16: Optyka falowa

Wykład 16: Optyka falowa

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Podstawy fizyki wykład 8

Prawa optyki geometrycznej

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

Światło Światł jako fala

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Widmo fal elektromagnetycznych

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

Podstawy fizyki wykład 7

18 K A T E D R A F I ZYKI STOSOWAN E J

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Zjawisko interferencji fal

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

Ψ(x, t) punkt zamocowania liny zmienna t, rozkład zaburzeń w czasie. x (lub t)

OPTYKA FALOWA. W zjawiskach takich jak interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światło wykazuje naturę

Zjawisko interferencji fal

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

przenikalność atmosfery ziemskiej typ promieniowania długość fali [m] ciało o skali zbliżonej do długości fal częstotliwość [Hz]

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

Interferencja. Dyfrakcja.

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16


Natura światła. W XVII wieku ścierały się dwa, poglądy na temat natury światła. Isaac Newton

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

WŁASNOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH: INTERFERENCJA, DYFRAKCJA, POLARYZACJA

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Wykład FIZYKA II. 8. Optyka falowa

2. Rodzaje fal. Fale te mogą rozchodzić się tylko w jakimś ośrodku materialnym i podlegają prawom Newtona.

WŁASNOŚCI FAL (c.d.)

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

Zjawisko interferencji fal

Podstawy fizyki sezon 2 8. Fale elektromagnetyczne

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Fizyka 12. Janusz Andrzejewski

Fale mechaniczne i akustyka

Ćwiczenia z mikroskopii optycznej

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Wykład III. Interferencja fal świetlnych i zasada Huygensa-Fresnela

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Światło fala, czy strumień cząstek?

Na ostatnim wykładzie

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wprowadzenie do technologii HDR

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

Fizyka elektryczność i magnetyzm

OPTYKA FALOWA I (FTP2009L) Ćwiczenie 2. Dyfrakcja światła na szczelinach.

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11

Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Ruch falowy. Fala zaburzenie wywoane w jednym punkcie ośrodka, które rozchodzi się w każdym dopuszczalnym kierunku.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Podstawy fizyki sezon 1 VIII. Ruch falowy

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Optyka falowa. dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ 2012/13

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Fale elektromagnetyczne

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie

Prowadzący: Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: środy

= sin. = 2Rsin. R = E m. = sin

G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\FRAUN1.doc. "Drgania i fale" ii rok FizykaBC. Dyfrakcja: Skalarna teoria dyfrakcji: ia λ

Dyfrakcja. Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Światło ma podwójną naturę:

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Wykład XIV. wiatła. Younga. Younga. Doświadczenie. Younga

Transkrypt:

Światło jako fala 1

Fala elektromagnetyczna widmo promieniowania Czułość oka ludzkiego w zakresie widzialnym 2

Wytwarzanie fali elektromagnetycznej o częstościach radiowych H. Hertz (1888) doświadczalne potwierdzenie istnienia fal EB 3

Fala elektromagnetyczna przepływ energii i wektor Poyntinga S Definicja wektora Poyntinga Kierunek wektora Poyntinga jest kierunkiem rozchodzenia się fali i kierunkiem przepływu energii 4

Natężenie fali elektromagnetycznej Wartość wektora Poyntinga wiąże się z szybkością, z jaką energia fali przepływa przez jednostkową powierzchnię w danej chwili. Średnia wartość wektora Poyntinga jest natężeniem fali elektromagnetycznej. chwilowa szybkość przepływu energii natężenie fali elektromagnetycznej 5

Fala elektromagnetyczna (zaburzenie pola E i B) rozchodzi się w próżni nie jest potrzebny ośrodek materialny Doświadczenie Michelsona-Morleya, 1887 eter świetlny nie istnieje 6

Ze względu na zależność pomiędzy kierunkiem drgań i kierunkiem rozchodzenia się fale dzielimy na podłużne (gdy kierunki są zgodne) oraz poprzeczne (gdy kierunki są prostopadłe). Fale EB są poprzeczne. kierunek rozchodzenia się kierunek drgań 7

INNY PODZIAŁ FAL czoło fali promień fali Ze względu na kształt czoła fali, wyróżniamy m.in. fale kuliste i płaskie. Czoło fali jest to powierzchnia łącząca punkty w tej samej fazie zaburzenia 8

Od czego zależy prędkość fali? Przedmiot: Fizyka Prędkość fali mechanicznej określa bezwładność i sprężystość ośrodka Przykład 1. Prędkość fali w strunie. Bezwładność: masa na jednostkę długości μ=m/l [kg/m] Sprężystość: siła naprężająca strunę T [kg m/s 2 ] Analiza wymiarowa daje jako jedyną kombinację: 9

Prędkość fali mechanicznej w ciele stałym: moduł Younga Prędkość fali akustycznej w gazie: gęstość moduł ściśliwości gęstość ciśnienie 10

Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni: Wynika z teorii (równań Maxwella) stałe uniwersalne w ośrodku n - współczynnik załamania ośrodka 11

OGÓLNE RÓŻNICZKOWE RÓWNANIE FALI Wzór przypomina rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego A jakie równanie naprawdę rozwiązuje? 12

OGÓLNE RÓŻNICZKOWE RÓWNANIE FALI 3D Zaburzenie jest opisywane funkcją Ψ(x,y,z,t) czyli Operator różniczkowy Laplace a (laplasjan) 13

PODSTAWOWE ZJAWISKA FALOWE: interferencja dyfrakcja polaryzacja ale także: załamanie, rozszczepienie (dyspersja), odbicie, transmisja, absorpcja Zjawiska są wspólne dla wszystkich rodzajów fal 14

ZASADA SUPERPOZYCJI FAL Często się zdarza, że dwie lub więcej fal przechodzi równocześnie przez ten sam obszar. Fale te nakładają się, w żaden sposób nie wpływają na siebie wzajemnie a zaburzenia dodają się algebraicznie tworząc falę wypadkową. y w (x,t)=y 1 (x,t)+y 2 (x,t) Przedmiot: Fizyka 15

Demonstracja 16

Wzmocnienie (interferencja konstruktywna) lub osłabienie (interferencja destruktywna) Skutki superpozycji fal Przedmiot: Fizyka Dudnienia (nakładanie się fal o bardzo zbliżonych częstościach) 17

Interferencja Przedmiot: Fizyka Zakładamy, że dwie sinusoidalne fale o tej samej długości i amplitudzie biegną wzdłuż napiętej liny w tym samym kierunku. Fale te interferują ze sobą dają wypadkową falę sinusoidalną biegnącą w tym samym kierunku. Amplituda fali wypadkowej zależy od względnej różnicy faz fal interferujących. amplituda 18

Interferencja konstruktywna (wzmocnienie) występuje, gdy fazy są zgodne, tj. gdy φ=0, 2π, 4π, Amplituda wypadkowa jest dwukrotnie większa niż amplituda każdej z fal interferujących Natężenie fali wypadkowej jest czterokrotnie większe niż natężenie każdej z fal interferujących 19

Interferencja destruktywna całkowite wygaszenie, gdy fazy są przeciwne, tj. gdy φ= π, 3π, 5π, Amplituda i natężenie fali wypadkowej wynoszą zero Przypomnienie: Podobny efekt obserwowaliśmy przy nakładaniu drgań zachodzących wzdłuż jednej prostej 20

Metoda wektora wirującego - wskazy Wskaz jest wektorem, którego długość jest równa amplitudzie fali. Wektor ten obraca się wokół początku układu współrzędnych z prędkością kątowa równą częstości fali ω. φ Wynik interferencji wynik dodawania wskazów φ β Metodą wskazów można się posługiwać nawet gdy amplitudy fal interferujących są różne 21

Fala stojąca Przedmiot: Fizyka Fala stojąca powstaje gdy dwie sinusoidalne fale o tej samej długości i amplitudzie biegną wzdłuż napiętej liny w przeciwnym kierunku. Można pokazać, że amplituda fali 22

Fala stojąca węzły strzałki Położenia węzłów i strzałek nie ulegają zmianie. Amplituda fali zależy od położenia 23

λ Położenia węzłów są opisane relacją: gdzie n =0,1,2,. położenie węzła dla n =1 Rezonans występuje, gdy przy pewnych częstościach w wyniku interferencji powstaje fala stojąca o dużej amplitudzie Struna wykazuje rezonans przy pewnych częstościach zwanymi częstościami rezonansowymi 24

Rezonans Przedmiot: Fizyka Narzucając warunki brzegowe kwantujemy długość fali i częstotliwość warunki brzegowe: dla x=0 y=0 i dla x=l y=0 (węzły na końcach struny) warunek kwantyzacji długości fali: gdzie n =1,2,3. warunek kwantyzacji częstotliwości: prędkość fali 25

Częstości rezonansowe są całkowitymi wielokrotnościami najniższej częstotliwości częstotliwości podstawowej γ 1 Drganie własne o częstotliwości podstawowej nazywamy modem podstawowym lub pierwszą harmoniczną Szereg harmoniczny czyli zbiór wszystkich możliwych drgań własnych opisany jest przez liczba harmoniczna 26

Christian Huygens 1678 r. pierwsza falowa teoria światła Zasada Huygensa: Wszystkie punkty czoła fali zachowują się jak punktowe źródła elementarnych kulistych fal wtórnych. Po czasie t nowe położenie czoła fali jest wyznaczone przez powierzchnię styczną do powierzchni fal wtórnych fala kulista fala płaska Zasada ta pozwala wyprowadzić m.in. prawo załamania, prawo odbicia (HRW, t.4, 36.2). Wykorzystuje się ją również w interferencji i dyfrakcji 27

Doświadczenie Younga 1801 r. światło jest falą bo ulega interferencji 28

O wyniku interferencji fal decyduje różnica faz Δφ Przedmiot: Fizyka Jakie mogą być przyczyny powstawania różnicy faz? Dla światła rozchodzącego się w przestrzeni 3D (w próżni lub ośrodku materialnym) główną przyczyną powstawania różnicy faz Δφ jest różnica dróg optycznych ΔL Δφ - 2π ΔL - λ gdy ΔL=λ to Δφ=2 π i zachodzi interferencja konstruktywna S 1 b= ΔL 29

Warunki interferencji: różnica faz musi być stała w czasie spójność czasowa i w przestrzeni spójność przestrzenna Źródła światła muszą być spójne (koherentne) warunek interferencji konstruktywnej (maximum) warunek interferencji destruktywnej (minimum) m=0,1,2,.. 30

Obraz interferencyjny rozkład natężenia światła na ekranie różnica faz odległość między szczelinami kąt obserwacji 31

Dyfrakcja Jeżeli fala napotyka na swojej drodze przeszkodę, otwór lub szpilkę o rozmiarach porównywalnych z długością fali, to po przejściu przez nią będzie się inaczej rozprzestrzeniać ( fala będzie ulegać ugięciu dyfrakcji). W wyniku dyfrakcji powstaje złożony z prążków obraz interferencyjny zwany obrazem dyfrakcyjnym 32

Obraz dyfrakcyjny pojedynczej szczeliny szerokość szczeliny Ciemne prążki minima powstają gdy kąt ugięcia m=0,1,2,.. 33

Metoda wskazówwyprowadzenie wzoru na natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym pojedynczej szczeliny (HWR, t.4, 37.4) 34

Im większy stosunek a/λ tym węższy jest obraz dyfrakcyjny (szerokość centralnego maksimum). 35

Obraz interferencyjno-dyfrakcyjny od dwóch szczelin 36

Siatka dyfrakcyjna układ wielu szczelin warunek powstawania maksimum m=0,1,2,.. 37

Polaryzacja fali elektromagnetycznej światło całkowicie spolaryzowane liniowo Prawo Malusa światło niespolaryzowane 38

Czemu ołówek wydaje się być złamany? Odbicie i załamanie n 1 Prawo odbicia: n 2 Prawo załamania- prawo Snella różna jest prędkość rozchodzenia się fali w ośrodkach różniących się współczynnikiem załamania n=c/v 39

Zasada Fermata 1679 r Światło przebiegające między dwoma punktami wybiera drogę, na przebycie której trzeba zużyć minimum lub maksimum czasu (zazwyczaj minimum) w porównaniu z sąsiednimi drogami Minimalizacja czasu to minimalizacja drogi optycznej Zasada Fermata tłumaczy prostoliniowy bieg światła w ośrodku jednorodnym, można z niej wyprowadzić prawo odbicia i prawo załamania 40

Światło białe Światło białe stanowi idealną mieszaninę barw światło białe długość fali barwy: niebieska, zielona i czerwona zmieszane tworzą wrażenie światła białego 41

Dyspersja Światło monochromatyczne o określonej długości fali można utworzyć wykorzystując: dyspersję n(λ) pryzmat ugięcie θ(λ) siatka dyfrakcyjna 42

Podsumowanie refleksja na temat natury falowej Czy światło jest cząstką? Czy światło jest falą? 43

Dualizm korpuskularno-falowy: Przedmiot: Fizyka W pewnych eksperymentach ujawnia się charakter falowy światła (dyfrakcja, interferencja, polaryzacja) a pewne zjawiska (efekt fotoelektryczny, efekt Comptona) można wytłumaczyć w modelu zakładającym istnienie kwantu promieniowania elektromagnetycznego fotonu o energii E=hν (h-stała Plancka) Foton jest cząstką o zerowej masie spoczynkowej 44

Czy elektron jest falą czy cząstką? Czy istnieją fale materii? Hipoteza de Broglie a odpowiada twierdząco: długość fali stowarzyszonej z cząstką stała Plancka pęd cząstki Dyfrakcja fal elektronowych rzeczywiście zachodzi transmisyjna mikroskopia elektronowa TEM 45

STM (Scanning Tunneling Microscope) rozdzielczość na poziomie atomowym 46