高中物理竞赛专题-波动光学考点突破课件.pptx
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- 高中物理 竞赛 专题 波动 光学 考点 突破 课件
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1、 光学是历史悠久的物理学分支光学是历史悠久的物理学分支,也是现代物理学研究非常也是现代物理学研究非常活跃的领域。它的发展分为以下几个时期:活跃的领域。它的发展分为以下几个时期:波动光学波动光学-光传播过程中的干涉光传播过程中的干涉,衍衍 射射,偏振等现象和规律。偏振等现象和规律。量子光学量子光学-光和其他物质发生相互光和其他物质发生相互 作用的现象及规律。作用的现象及规律。光的本性光的本性:光的本性问题曾是物理学界争论不休的问题光的本性问题曾是物理学界争论不休的问题,直直到到1905年年Albert Einstein 提出光子理论提出光子理论,争论才基本结束。争论才基本结束。光学光学 1672
2、年年Newton 提出微粒说提出微粒说一种实体粒子,哥里马第、惠更一种实体粒子,哥里马第、惠更斯、托马斯斯、托马斯.杨、菲涅耳等建立了杨、菲涅耳等建立了波动说波动说,1865年麦克斯韦建立年麦克斯韦建立了了光的电磁理论光的电磁理论,给光的波动说提供了有力的证据。给光的波动说提供了有力的证据。19世纪末世纪末,光电效应光电效应又使波动理论陷入困境又使波动理论陷入困境.1905年年A.Einstein 提出了提出了光子理论光子理论,指出光既具有波动性又具有粒子性指出光既具有波动性又具有粒子性-光具有波粒光具有波粒二象性二象性,为光的本性的争论画上了句号为光的本性的争论画上了句号.本章只讨论光的波动
3、性本章只讨论光的波动性近代光学时期近代光学时期萌芽时期萌芽时期现代光学时期现代光学时期几何光学几何光学1、光、光(可见光)指真空中波长为可见光)指真空中波长为40007600 的电磁波。的电磁波。一、光源一、光源A4000A4300A4500A5000A5700A6000A6300A7600 红红 橙橙 黄黄 绿绿 青青 兰兰 紫紫光是横波光是横波813 10/cms 介质中(透明)介质中(透明)rrcncv 真空中真空中2、光源:发光的物体。根据激发方式不同普通光源分为:、光源:发光的物体。根据激发方式不同普通光源分为:1)热致发光热致发光:温度高的物体可发射可见光,如太阳、白炽灯等:温度高
4、的物体可发射可见光,如太阳、白炽灯等。2)电致发光电致发光:电能直接转变为光能的现象:电能直接转变为光能的现象.如闪电、霓虹灯等如闪电、霓虹灯等.10.1 10.1 光的相干性光的相干性 光程光程光矢量:电场强度光矢量:电场强度3)光致发光光致发光:用光激发引起的发光现象。如日光灯;交通指示牌:用光激发引起的发光现象。如日光灯;交通指示牌4)化学发光化学发光:由化学反应而发光的过程。如燃烧。:由化学反应而发光的过程。如燃烧。原子能级及发光跃迁原子能级及发光跃迁基态基态激发态激发态nE自发辐射自发辐射2、普通光源发光机理、普通光源发光机理:1)光由光源中大量原子或分子从高能激发态向低能级状态光由
5、光源中大量原子或分子从高能激发态向低能级状态 跃迁时产生的跃迁时产生的。2)原子或分子能量跃迁时发出频率)原子或分子能量跃迁时发出频率和振动方向各不相同、和振动方向各不相同、长度有限的长度有限的光波波列。光波波列。发光特点:光束是由发光特点:光束是由频率不同、振动方向各异、无确定相位频率不同、振动方向各异、无确定相位 关系的各自独立的波列组成。关系的各自独立的波列组成。hE tcLc 波列波列s108 t激光光源激光光源的特点:的特点:其发光机理是受激辐射其发光机理是受激辐射。每个原子发出的光。每个原子发出的光波列的频率、初相位、振动方向都相同。相干性好波列的频率、初相位、振动方向都相同。相干
6、性好2、光的相干性、光的相干性1)单色光:具有单一)单色光:具有单一 频率(波长)的光。频率(波长)的光。2)复色光:含有很多不同频率的光。)复色光:含有很多不同频率的光。3)准单色光:由一些波长相差很小的单色光组合而成的光。)准单色光:由一些波长相差很小的单色光组合而成的光。4)单色光的获得:棱镜、滤光片等。)单色光的获得:棱镜、滤光片等。1)同频率、同振动方向、在相遇)同频率、同振动方向、在相遇 点相位差恒定为相干光。点相位差恒定为相干光。二二、光的单色性和相干性、光的单色性和相干性2)补充条件)补充条件两束光在相遇点的两束光在相遇点的光强差光强差不能太大。不能太大。两束光在相遇点的两束光
7、在相遇点的光程差光程差不能太大。不能太大。1、光的单色性、光的单色性相干光的相干光的相干条件:相干条件:0I2/0I 三、产生相干光的基本方法三、产生相干光的基本方法:1、分波阵面法:分波阵面法:2、分振幅法:分振幅法:同一波面的不同处发出的光为相干光。同一波面的不同处发出的光为相干光。利用光的反射和折射将一束光分为两部分。利用光的反射和折射将一束光分为两部分。分振幅法分振幅法分波阵面法分波阵面法1ssP2s四、光程四、光程 光程差光程差:当光在当光在 某一媒质中(某一媒质中(n)传播、通过路径)传播、通过路径 r 时,时,振动相位的改变量为振动相位的改变量为rn 2 nncun nrrn 2
8、2 nr21u定义:定义:若光在折射率为若光在折射率为n 的介质中传播的几何距离为的介质中传播的几何距离为r,则光程为则光程为 nr。iiirnLn1r1 n2n3nmr2r3rm物理意义:物理意义:光在媒质中传播的路程光在媒质中传播的路程 r 等效于相同时间内等效于相同时间内 在真空中能够传播在真空中能够传播 nr 的路程。的路程。1.光程光程2、光程差及其与相位差的关系、光程差及其与相位差的关系:1122rnrn 光程差光程差:2 为真空中的波长为真空中的波长相位差与光程差的关系为相位差与光程差的关系为:如果光在折射率为如果光在折射率为n的媒质中传播时的速度为的媒质中传播时的速度为v,在,
9、在 时间时间内传播的路程为内传播的路程为r,利用,利用 可得光程为可得光程为 tncv 0rtctvvcnr 可见光程是媒质中传播的路程折合到可见光程是媒质中传播的路程折合到真空中同一时间内光传播的相应路程。真空中同一时间内光传播的相应路程。3、光程的性质、光程的性质 在不同媒质中在不同媒质中,两列光的光程相同时其相位变化也相同。两列光的光程相同时其相位变化也相同。证明证明:设两种媒质的折射率为设两种媒质的折射率为n1,n2,传播的几何距离分别为传播的几何距离分别为r1,r2,则相位的变化量分别为则相位的变化量分别为 1111122rnrn 2222222rnrn 当当n1r1=n2r2时,相
10、位变化时,相位变化21 在两种媒质中,两束光的光程相同时在两种媒质中,两束光的光程相同时,传播的时间也相同。传播的时间也相同。crnvrt11111 crnvrt22222 光程:把光在媒质中传播的路程按相位的变化相同或传播的光程:把光在媒质中传播的路程按相位的变化相同或传播的时间相同的条件折合成等效真空中的路程。时间相同的条件折合成等效真空中的路程。111222,n rtn rt;证证例题例题:如图所示,:如图所示,S1和和S2为两个相位为两个相位相同的相干光源,发出的光经过不同相同的相干光源,发出的光经过不同路径在点路径在点P相遇。两光束的光程差为相遇。两光束的光程差为 11221)(rn
11、dndrn由其光程差引起的相位差为由其光程差引起的相位差为 1221 122()n rdn dn r12tt 五、五、薄透镜不产生附加光程差。薄透镜不产生附加光程差。结论:结论:当用透镜观测干涉时当用透镜观测干涉时,光线的传播光线的传播方向可以改变方向可以改变,不会带来附加的光程差。不会带来附加的光程差。这称为这称为薄透镜的等光程性薄透镜的等光程性 SL六、明暗干涉条纹产生的条件:六、明暗干涉条纹产生的条件:干干涉涉减减弱弱时时干干涉涉加加强强时时当当 )12(22kk用光程差表示为用光程差表示为:是光程差不是波程差。是光程差不是波程差。是真空中波长是真空中波长,不一定是实际波长。不一定是实际
12、波长。干干涉涉减减弱弱(暗暗)(明明)干干涉涉加加强强2)12(kk 二相干光在空间某点相遇二相干光在空间某点相遇,若二相干光源初相位相同若二相干光源初相位相同,当光当光程差为波长程差为波长的整数倍时的整数倍时,则二光波干涉加强则二光波干涉加强,产生亮条纹产生亮条纹.当光当光程差为半波长程差为半波长/2的奇数倍时二光波干涉减弱的奇数倍时二光波干涉减弱,产生暗条纹产生暗条纹.如如不满足上述条件不满足上述条件,其光强介于二者之间其光强介于二者之间.k=0,1,2,3,1801年英国科学家年英国科学家Thomas Young首先成功实现光的干首先成功实现光的干涉,证实光具有波动性。涉,证实光具有波动
13、性。一、杨氏双缝实验一、杨氏双缝实验1、实验现象及定性分析、实验现象及定性分析:10.2 杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉S0,xDdD,Drr221 (空气中空气中n=1)dxrrrrrr2)(12122122dD2r1rS1S2S xpo2221)2(dxDr 2222)2(dxDr 2、光程差、光程差由图知:由图知:从从S1与与S2发出的光到达屏上点的光程差为发出的光到达屏上点的光程差为:)(12rrn所以得所以得:12122)(rrndxrrnDndxDndx22所以:所以:xDnd 即:即:1、明暗条纹以、明暗条纹以O点为中心对称分布于屏上。点为中心对称分布于屏上。kxDdn 当当时,产生明
14、纹时,产生明纹明纹位置明纹位置:ndDkx k=0,1,2,.当当k=0 时,对应时,对应O点点 中央明纹中心中央明纹中心的位置的位置2)12(kxDnd当当时产生暗条纹时产生暗条纹暗纹位置暗纹位置:ndDkx2)12(k=1,2,.讨讨 论论x相邻的明(暗)纹的间距相等相邻的明(暗)纹的间距相等ndDx 2.影响条纹间距的因素:影响条纹间距的因素:1)条纹间距与双缝间距的关系条纹间距与双缝间距的关系dx1 oxndDx 2)条纹间距与波长的关系条纹间距与波长的关系 x3、双缝干涉光强分布、双缝干涉光强分布 kI ,40 )(cos420 II2)12(,0 k 234523404 II光光
15、强强 分分 布布 图图 234523404 II4、干涉条纹重叠现象、干涉条纹重叠现象1 k2 k3 k若若p距距o较远较远,光程差较大光程差较大,=k11=k22时时,波长为波长为1的第的第k1级明纹将和级明纹将和波长为波长为2的第的第k2级明纹处于同一位置级明纹处于同一位置,称为干涉条纹的重叠称为干涉条纹的重叠.用白光光源产生彩色干涉条纹用白光光源产生彩色干涉条纹5.零级明条纹的位置零级明条纹的位置D1r2rxp由图可知,由于由图可知,由于 ,因此零级明条纹位于观察屏中心,因此零级明条纹位于观察屏中心x=0处。如果处。如果 ,则零级明条纹将发生上下移动。例,则零级明条纹将发生上下移动。例如
16、,当如,当光源光源S0沿竖直方向上移时,零级明条纹将下移。沿竖直方向上移时,零级明条纹将下移。_0102S SS S_0102S SS S2 k3 k1s2sod 例题例题1 杨氏双缝干涉实验中双缝到屏的的距离为杨氏双缝干涉实验中双缝到屏的的距离为2.00米,所米,所用单色光的波长用单色光的波长 .1)在屏上测得中央明纹两侧第在屏上测得中央明纹两侧第五级条纹间距为五级条纹间距为3.44cm,求双缝间距求双缝间距d。2)将上述装置浸入将上述装置浸入n=1.33 的水中求中央明纹两侧第五级的间距。的水中求中央明纹两侧第五级的间距。A5893 解:解:dDx5)1 m1043.31058931044
17、.300.210104102 xDd2)浸入水中)浸入水中m1059.233.11044.31022 nxndDx dDxxx1055 d00.22r1rS1S2S xpo 例题例题2 已知已知S 2 缝上覆盖的介质厚度为缝上覆盖的介质厚度为 h,折射率为,折射率为 n,设,设入射光的波长为入射光的波长为 。问:原来的零级明条纹移至何处?若移至问:原来的零级明条纹移至何处?若移至原来的第原来的第-k 级明条纹处,其厚度级明条纹处,其厚度 h 为多少?为多少?hnrrrnhhr)1()(1212 解:解:1)从)从S 1 和和S 2 发出的相干光所对应的光程差:发出的相干光所对应的光程差:0)1
18、(12 hnrr现在零级明纹的位置应满足:现在零级明纹的位置应满足:光程差为零光程差为零零级明条纹下移零级明条纹下移0)1(12 hnrr 2)原来)原来-k 级明条纹位置满足:级明条纹位置满足:设有介质时零级明条纹移到原来设有介质时零级明条纹移到原来第第-k 级处,它必须满足:级处,它必须满足:khn )1(1/nkh krr 120)1(12 hnrr 同一同一 位置位置 x1S2S1r2rh例题例题3 3 在杨氏干涉实验中,当用白光(在杨氏干涉实验中,当用白光(400-760nm400-760nm)垂直入射)垂直入射时,在屏上会形成彩色光谱,试问从哪一级光谱开始发生重叠?时,在屏上会形成
19、彩色光谱,试问从哪一级光谱开始发生重叠?开始产生重叠的波长是多少?开始产生重叠的波长是多少?解解 设设1 1=400nm=400nm,2 2=760nm=760nm,在杨氏干涉实验中,观察,在杨氏干涉实验中,观察屏上明条纹的位置满足屏上明条纹的位置满足),2,1,0(kkndDxx=0=0对应各波长对应各波长k=0=0的中央明条纹中心,为白光。在其两侧对称的中央明条纹中心,为白光。在其两侧对称地排列有从紫色到红色的各级可见光谱地排列有从紫色到红色的各级可见光谱 在屏上中央明纹的一侧,如果从点在屏上中央明纹的一侧,如果从点o到到k+1+1级最短波长级最短波长1 1的的明纹的距离,恰好大于第明纹的
20、距离,恰好大于第k级最长波长级最长波长2 2=1 1+的明纹距离时,的明纹距离时,第第k级光谱是独立而不重叠的。所以发生不重叠的级次级光谱是独立而不重叠的。所以发生不重叠的级次k应满足应满足的光程差为的光程差为)()1(121kkk1.14007604001k即即所以可见光入射于双缝时,只有所以可见光入射于双缝时,只有第一级光谱是独立的,第二级光第一级光谱是独立的,第二级光谱与第三级光谱开始发生重叠。谱与第三级光谱开始发生重叠。设第二级光谱中与第三级的最短波长设第二级光谱中与第三级的最短波长1 1(紫光)发生重叠的波长(紫光)发生重叠的波长为为,则屏上开始发生光谱重叠的点,则屏上开始发生光谱重
21、叠的点P 处应满足的光程差为处应满足的光程差为 132)nm(60024003d2sd1ss1、菲涅耳双面镜实验:菲涅耳双面镜实验:二、其它分波阵面的干涉实验:二、其它分波阵面的干涉实验:1M2MC2、洛埃德镜实验、洛埃德镜实验1sPM2sd d 当屏幕当屏幕P 移至移至B 处,从处,从 S 1 和和 S 2 到到B 点的光程差为零,点的光程差为零,但是观察到暗条纹,但是观察到暗条纹,验证了反射时有半波损失存在。验证了反射时有半波损失存在。PB光程:光程:若光在折射率为若光在折射率为n 的介质中传播的几何距离为的介质中传播的几何距离为r,则光程为则光程为 nr。相位差与光程相位差与光程差的关系
22、差的关系:2 为真空中的波长为真空中的波长1122rnrn 干涉加强和干涉减弱的条件:干涉加强和干涉减弱的条件:干干涉涉减减弱弱(暗暗)(明明)干干涉涉加加强强2)12(kk杨氏双缝干涉:杨氏双缝干涉:xDnd 小小 结结 光波经薄膜两表面反射后相互叠加所形成的干涉现象称为薄光波经薄膜两表面反射后相互叠加所形成的干涉现象称为薄膜干涉现象。膜干涉现象。现象:在日常生活中,我们经常可以见到:雨天路面上积水的表现象:在日常生活中,我们经常可以见到:雨天路面上积水的表面出现彩色的花纹、肥皂泡在阳光下五光十色、昆虫面出现彩色的花纹、肥皂泡在阳光下五光十色、昆虫(蝴蝶、蜻蝴蝶、蜻蜓等蜓等)的翅膀在阳光下形
23、成绚丽的彩色等,这些都是由于光在薄的翅膀在阳光下形成绚丽的彩色等,这些都是由于光在薄膜上、下两个表面反射的光波相互干涉的结果,称为薄膜干涉。膜上、下两个表面反射的光波相互干涉的结果,称为薄膜干涉。10-3 薄膜干涉薄膜干涉一一 薄膜干涉薄膜干涉Interference with thin film折射率为折射率为n厚为厚为e的均匀平行薄膜处于上的均匀平行薄膜处于上、下折射率分别为、下折射率分别为n1和和n2的媒质中,用的媒质中,用单色扩展光源照射薄膜,其反射光和透单色扩展光源照射薄膜,其反射光和透射光如图所示射光如图所示,分振幅法形成相干光分振幅法形成相干光2、3光程差为:光程差为:10()n
24、 ABBCn AD式中式中 为附加光程差。为附加光程差。0()若()若n1nn2,n1nnn2,n1n2,0/2薄膜干涉的基本原理薄膜干涉的基本原理:n1n2nSirABDiCePL12345注意:透镜不产生附加光程差。注意:透镜不产生附加光程差。0cos2 rne得得:由由innrnnrn2212222sinsincos 02212sin2 inne由折射定律:由折射定律:rninsinsin1 01)sintgrcos(2 inrne1nienadibcr由几何关系可得出由几何关系可得出:cos sin2 tan sin eABBCrADACieri10()n ABBCn AD1.光程差光
25、程差等倾干涉等倾干涉:若薄膜厚度不变,光程差随入射角的变化而变化,若薄膜厚度不变,光程差随入射角的变化而变化,此时相同倾角的入射光对应同一条干涉条纹,称为此时相同倾角的入射光对应同一条干涉条纹,称为等倾干涉等倾干涉;等厚干涉等厚干涉:若入射角不变,光程差随薄膜厚度的变化而变化,若入射角不变,光程差随薄膜厚度的变化而变化,此时相同厚度的薄膜对应同一条干涉条纹,称为此时相同厚度的薄膜对应同一条干涉条纹,称为等厚干涉等厚干涉。薄膜干涉可分为薄膜干涉可分为等倾干涉等倾干涉和和等厚干涉等厚干涉两类。两类。2、薄膜干涉加强与减弱的条件:、薄膜干涉加强与减弱的条件:薄膜干涉的光程差与光的入射角薄膜干涉的光程
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