5.3.5 Ohyb světla na překážkách



Podobné dokumenty
Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Digitální učební materiál

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

M I K R O S K O P I E

27. Vlnové vlastnosti světla

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Úloha 10: Interference a ohyb světla

4.1.5 Jedna a jedna může být nula

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

Člověk a příroda Fyzika Cvičení z fyziky Laboratorní práce z fyziky 4. ročník vyššího gymnázia

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Praktikum školních pokusů 2

Optika. Zápisy do sešitu

6.2.6 Dvojštěrbinový experiment


5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Vlnové vlastnosti světla

Optika pro mikroskopii materiálů I

Youngův dvouštěrbinový experiment

5.3.1 Disperze světla, barvy

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

5. Studium vlastností vlnění na vodní hladině

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Interference a ohyb světla

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Světlo x elmag. záření. základní principy

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

7. Světelné jevy a jejich využití

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Typy světelných mikroskopů

Elektromagnetické vlnění

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 22. II. S

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

Interference a difrakce kolem nás

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

5.2.9 Zobrazení rozptylkou

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

6.2.7 Princip neurčitosti

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

5.2.7 Zobrazení spojkou I

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

45 Vlnové vlastnosti světla

Rozdělení přístroje zobrazovací

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Při demonstraci lomu bílého světla pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé světlo rozloží na barevné složky. Tento jev se nazývá disperze světla.

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Sada Optika. Kat. číslo

Dvojštěrbina to není jen dvakrát tolik štěrbin

Přednáška 2_1. Konstrukce obrazu v mikroskopu Vady čoček Rozlišovací schopnost mikroskopu

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Historie světelné mikroskopie. Světelná mikroskopie. Robert Hook (1670) a Antonie van Leeuwenhoek (1670) zakladatelé světelné mikroskopie

Úloha 6: Geometrická optika

Charakteristiky optického záření

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

Optické přístroje

Vznik a šíření elektromagnetických vln

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Transkript:

5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se ohýbá pouze na překážkách srovnatelných s vlnovou délkou. vlnová délka zvuku řádově metry stejně jako rozměry dveří zvuk zatočí vlnová délka světla řádově desetiny mikrometru pokud chceme pozorovat ohyb u světla musíme mít velmi malé překážky o rozměrech nejvýše tisícin milimetru. Pedagogická poznámka: Pokud chcete následující obrázky promítat ve třídě, musíte zatáhnout a zvýšit jas projektoru, protože obrázky jsou v oblastech za štěrbinou velmi tmavé. Ohyb na štěrbině Svítím monochromatickým světlem na stínítko přes štěrbinu. Co se děje? Při štěrbině širší než 1 mm se neděje nic zajímavého, za štěrbinou je světlo a všude kolem je stín. Pokud se štěrbina zúží alespoň na 0,05 mm objeví se v oblasti, kde má být stín, světlejší proužky. (Barvy na následujících obrázcích neznamenají různé barvy světla, ale různé intenzity vektoru elektrické intenzity laicky výšku vlnek světelného vlnění) Při zužování štěrbiny se pruh světla za ní rozšiřuje, světlé pruhy ve stínu se rozšiřují a jejich počet se zmenšuje.

Pokud bychom osvětlovali štěrbinu bílým světlem, všechny proužky v oblasti stínu by byly duhové s fialovou barvu nejblíže středu a červenou nejdále. (Červené světlo má největší vlnovou délku, proto se mu štěrbina zdá nejmenší a nejvíce se na ní ohýbá.) Ohyb na štěrbině je možné také sledovat pomocí appletu na adrese http://www.walterfendt.de/ph14cz/singleslit_cz.htm. Dodatek: Trochu zavádějící na předchozích obrázcích je, že ani na obrázku s nejširší štěrbinou není ostrá hranice mezi světlem a stínem. Je důležité si uvědomit, že štěrbina je vzhledem k vlnové délce velmi malá (přibližně 40 vlnových délek), zatímco centimetrová štěrbina je má velikost 100000 vlnových délek. Ohyb na překážce Opak ohybu na štěrbině.

Když je překážka velká 0,1 mm a víc, za překážkou je tma a kolem je světlo. Při zmenšování překážky pod velikost 0,05 mm se rozostřuje hranice světlo-stín a v místě, kde by měl být stín, se objevují proužky světla. Při dalším zmenšování překážky se proužky ve stínu zvětšují a zmenšuje se jejich počet.

Ohyb na překážce můžeme snadno demonstrovat pomocí laserového ukazovátka a lidského vlasu. Ohyb na kruhovém otvoru Zobecnění ohybu na štěrbině. Když je kruhový otvor velký, vidíme kruhové osvětlené místo. Při zmenšování otvoru se při velikost pod 0,01 mm objevují kolem osvětleného místa další kroužky.

důsledky pro konstrukci mikroskopů Když pozorujeme velmi malé předměty, světlo se začne ohýbat tímto způsobem světlý bod se zobrazí na kroužek, obklopený soustředným světlými a tmavými kroužky bez ohledu na zvětšení mikroskopu uvidíme takto malé detaily rozmazané rozlišovací mez mikroskopu = nejmenší možná vzdálenost dvou bodů, které vidíme jako oddělené = přibližně polovina vlnové délky použitého světla (při vlnové délce 400 nm nelze pozorovat předmět menší než 200 nm). když chceme pozorovat menší předměty, musíme zmenšit vlnovou délku záření, kterým pozorujeme (rentgenové a elektronové mikroskopy). Dodatek: Přesnější vztahy: minimální rozlišení mikroskopu: d= 1,22 f D - průměr vstupní čočky D minimální úhlové rozlišení dalekohledu: sin = 1,22 D průměr objektivu proto je D nejdůležitějším parametrem dalekohledů průměr primárního zrcadla, které musí být co největší Pedagogická poznámka: Dvojštěrbina by zřejmě měla následovat po štěrbině, ale na konci hodiny je umístěna schválně jako úvod do další hodiny, ve které je probírána optická mřížka. Pokud

nestihnete tuto látku probrat, začnete s ní příští hodinu. Dvojštěrbina: dvě velmi úzké štěrbiny, blízko u sebe makroskopický pohled: žluté světlo dopadá na dvojštěrbinu, každá ze štěrbin funguje jako nový zdroj vlnění a vylétají z ní paprsky do různých směrů do každého směru letí dva rovnoběžné paprsky pokud tyto paprsky spojíme spojkou (například v našem oku), dvojice rovnoběžných paprsků z obou štěrbin se sejde v jednom bodě stínítka celé stínítko by mělo být osvětlené, ale na stínítku vzniká typický interferenční obrazec pokud dochází k interferenci musí se mezi paprsky ve dvojici objevit dráhový rozdíl, který vzniká ihned u dvojštěrbiny (dál už jsou optické dráhy paprsků ve vzduchu a spojce stejné) situace u dvojštěrbiny 1 b 2 Sledujeme dvojici paprsků 1 a 2 letících pod stejným úhlem k můžeme určit z modrého trojúhelníku: sin k = l bsin b k = l : dráhový rozdíl mezi paprsky dráhový rozdíl se musí rovnat sudému počtu půlvln: bsin k = l=2k 2 bsin k =k Dodatek: Kvalitativně si můžeme ukázat funkci dvojštěrbiny pomocí appletu se dvěma zdroji vlnění. Maxima a minima samozřejmě vznikají i bez průchodu paprsků spojkou, stejně jako inerferenční minima vznikají při skladání vlnění ze dvou zdrojů na hladině vody.

Shrnutí: Při průchodu přes překážky srovnatelné se svou vlnovou délkou se světlo ohýbá podobně zvu za za normálních okolností.