|
||||
Волны приходят в рассматриваемую точку в противофазе и гасят друг друга. Амплитуда колебаний данной точки равна нулю.Рассмотрим случай, когда лучи получались от листа картона с двумя отверстиями (опыт Юнга). От одного источника через щель А формировались два пучка света (через щели В и С), далее пучки света падали на экран Э. Так как воны от щелей В и С были когерентными, на экране можно было наблюдать интерференционную картину: чередование светлых и темных полос. Светлые полосы – волны усиливали друг друга (соблюдалось условие максимума).Условие максимума: Разность хода волн d равна целому числу длин волн (иначе четному числу длин полуволн). , Где n – показатель преломления пленки, к – любое число 1, 2, 3… Темные полосы – волны складывались в противофазе и гасили друг друга (условие минимума).Разность хода волн равна нечетному числу длин полуволн: Волны приходят в рассматриваемую точку в противофазе и гасят друг друга. Амплитуда колебаний данной точки равна нулю. Если в опыте Юнга использовался источник монохроматического света (одной длины волны), то на экране наблюдались только светлые и темные полосы данного цвета. Если источник давал белый свет (т.е. сложный по своему составу), то на экране в области светлых полос наблюдались радужные полосы. Радужность объяснялась тем, что условия максимумов и минимумов зависят от длин волн. 2.ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
При попадании в глаз на сетчатке происходит наложение двух когерентных волн и возникает интерференционная (полосатая) картина, как результат усиления и ослабления волн. В случае белого света интерференционная картина будет радужной. При проведении своего опыта Юнгу впервые удалось измерить длину световой волны. В результате опыта Юнг доказал, что свет обладает волновыми свойствами.
|
||||
|