|
|||
рок 53. Лабораторная работа 13. Определение длины волны светового излучения с помощью дифракционной решёткиСтр 1 из 3Следующая ⇒ рок 53. Лабораторная работа 13. Определение длины волны светового излучения с помощью дифракционной решётки
Тема: Определение длины волны светового излучения с помощью дифракционной решётки Цель: Познакомиться на опыте с явлением многолучевой интерференции световых волн. Используя решётку с известным расстоянием между штрихами измерить длину волны светового излучения. Оборудование: 1. Штатив. 2. Дифракционная решётка 100 штрихов на мм. 3. Измерительная лента. Теория Дифракция волн - огибание волнами различных препятствий (неоднородностей). Препятствия нарушают прямолинейность распространения фронта волны. Дифракция волн свойственна всякому волновому движению; проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней, однако проявляется всегда. Для увеличения яркости дифракционной картины нужно пропускать свет через несколько параллельных щелей. В этом случае кроме явления дифракции будет происходить ещё и явление интерференции, т.к. лучи, идущие от всех лучей, оказываются когерентными. Когерентныминазываются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз. Большое число параллельных и очень близко расположенных узких щелей, которые пропускают или отражают свет, называют дифракционной решёткой. Дифракционные решетки с различным числом щелей на 1 мм: Параллельный пучок света с длиной волны λ, проходя через дифракционную решётку, вследствие дифракции за решёткой, распространяется по всевозможным направлениям и интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину: Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие максимума: Условие максимума: на разности хода волн укладывается четное число полуволн (целое число длин волн): Δ=k·λ, (1) где Δ=АС - разность хода волн; λ- длина световой волны; k - номер максимума. Центральный максимум (в точке О) называют нулевым; для него Δ=0. Слева и справа от него располагаются максимумы высших порядков. Условие возникновения максимума можно записать иначе: d·sinφ=k·λ где k=0; ± 1; ± 2; ± 3... Здесь d - период дифракционной решётки в мм, φ - угол, под которым виден световой максимум k-го порядка в точке N на расстоянии а от нулевого максимума, а λ - длина волны. Так как углы дифракции малы, то для них можно принять: sinφ ≈ tgφ, а tgφ=a/b. Поэтому: , и искомая длина световой волны равна (2)
|
|||
|