Условие задачи:
На каком расстоянии от дифракционной решетки надо поставить экран, чтобы расстояние между неотклоненным изображением и изображением 12-го порядка было равно 60 мм для волны длиной 0,5 мкм? Постоянная решетки 0,01 мм.
Задача №10.7.29 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»
Дано:
(k=12), (l=60) мм, (lambda=0,5) мкм, (d=0,01) мм, (L-?)
Решение задачи:
Запишем формулу дифракционной решетки:
[dsin varphi = klambda;;;;(1)]
В этой формуле (d) – период решетки (также называют постоянной решетки), (varphi) – угол дифракции, (k) – порядок максимума (в данной задаче (k=12)), (lambda) – длина волны, падающей нормально на решетку.
Если расписать синус угла дифракции (см. рисунок к задаче), то имеем:
[dfrac{l}{{sqrt {{L^2} + {l^2}} }} = klambda ]
Осталось из полученной формулы выразить искомое расстояние (L), для чего возведем в квадрат обе части уравнения:
[frac{{{d^2}{l^2}}}{{{L^2} + {l^2}}} = {k^2}{lambda ^2}]
Тогда:
[{L^2} + {l^2} = frac{{{d^2}{l^2}}}{{{k^2}{lambda ^2}}}]
[{L^2} = frac{{{d^2}{l^2}}}{{{k^2}{lambda ^2}}} – {l^2}]
[{L^2} = {l^2}left( {frac{{{d^2}}}{{{k^2}{lambda ^2}}} – 1} right)]
Окончательно получим:
[L = lsqrt {frac{{{d^2}}}{{{k^2}{lambda ^2}}} – 1} ]
Задача решена в общем виде, подставим данные из условия в полученную формулу и посчитаем численный ответ:
[L = 0,06 cdot sqrt {frac{{{{left( {0,01 cdot {{10}^{ – 3}}} right)}^2}}}{{{{12}^2} cdot {{left( {0,5 cdot {{10}^{ – 6}}} right)}^2}}} – 1} = 0,08;м = 8;см]
Ответ: 8 см.
Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.
Смотрите также задачи:
10.7.28 При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм получено первое дифракционное
10.7.30 Для измерения длины световой волны применена дифракционная решетка, имеющая
10.7.31 Определить длину волны, падающей на дифракционную решетку, имеющую 400 штрихов
поделиться знаниями или
запомнить страничку
- Все категории
-
экономические
43,653 -
гуманитарные
33,653 -
юридические
17,917 -
школьный раздел
611,926 -
разное
16,901
Популярное на сайте:
Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.
Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.
Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.
Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.
Дифракционная
решётка —
оптический прибор, работающий по
принципу дифракции света,
представляет собой совокупность большого
числа регулярно расположенных штрихов
(щелей, выступов), нанесённых на некоторую
поверхность.
Виды
решёток
-
Отражательные:
Штрихи нанесены на зеркальную
(металлическую) поверхность, и наблюдение
ведется в отражённом свете -
Прозрачные:
Штрихи нанесены на прозрачную поверхность
(или вырезаются в виде щелей на
непрозрачном экране), наблюдение ведется
в проходящем свете.
Формулы
Расстояние,
через которое повторяются штрихи на
решётке, называют периодом дифракционной
решётки. Обозначают буквой d.
Если
известно число штрихов (N),
приходящихся на 1 мм решётки, то период
решётки находят по формуле: d =
1 / N мм.
Условия
интерференционных максимумов дифракционной
решётки, наблюдаемых под определёнными
углами, имеют вид:
где
d —
период решётки,
α —
угол максимума данного цвета,
k —
порядок максимума, то есть порядковый
номер максимума, отсчитанный от центра
картинки,
λ —
длина волны.
Дифракционная
решетка
Д
ифракция
на решетке происходит аналогично
дифракции на щели. Однако при большом
числе близко расположенных параллельных
щелей дифракционные максимумы значительно
сужаются. Расстояние между
соответствующими точками соседних
щелей (или сумма ширины щели и промежутка
между щелями) называется постоянной,
или
периодом g
дифракционной
решетки. У хороших дифракционных решеток
число щелей на 1 мм достигает 1700.’
Если
α
макс — угол, определяющий направление
на дифракционный ‘ максимум,
g
—
постоянная решетки,
— длина волны,
/
— расстояние от решетки до экрана,
а
—
расстояние до максимума к-го порядка,
то
в
соответствии
с рисунком
где
а
определяется
из условия tg
а
=
а/1.
Обратите
внимание:
1Синус
дифракционного угла пропорционален
длине волны. Поэтому решетка в отличие
от призмы преломляет красный свет
сильнее
всего.
2
чем меньше постоянная решетки тем больше
угол дифракции при фиксированной длинны
волны
3
если постоянная дифракционной решетки
известна то по положению дифракционных
максимумов можно определить длину волны
света.
Уравнение,
описывающее дифракцию на решетке, можно
записать в виде:
m =
d
( sin
ф
)
m-порядок
спектра
d-период
решётки
Для
того, чтобы в точке наблюдался
интерференционный максимум, разность
хода Δ между волнами, испущенными
соседними щелями, должна быть равна
целому числу длин волн:
|
Здесь d –
период решетки, m –
целое число, которое называется порядком
дифракционного максимума.
В тех точках экрана, для которых это
условие выполнено, располагаются так
называемые главные
максимумы дифракционной
картины.
В
фокальной плоскости линзы расстояние ym от
максимума нулевого порядка (m = 0)
до максимума m-го
порядка при малых углах дифракции равно
|
где F –
фокусное расстояние.
В
оптическом диапазоне вследствие малости
длины волны размер зон Френеля оказывается
достаточно малым. Дифракционные явления
проявляются наиболее отчетливо, когда
на препятствии укладывается лишь
небольшое число зон:
|
Это
соотношение можно рассматривать
как критерий
наблюдения дифракции.
Если число зон Френеля, укладывающихся
на препятствии, становится очень большим,
дифракционные явления практически
незаметны:
|
Это
сильное неравенство определяет границу
применимости геометрической оптики.
Узкий пучок света, который в геометрической
оптике называется лучом, может быть
сформирован только при выполнении этого
условия. Таким образом, геометрическая
оптика является предельным случаем
волновой оптики.
34.
Поляризация
света – процесс упорядочения колебаний
вектора напряжённости электрического
поля световой волны при прохождении
света сквозь некоторые вещества (при
преломлении) или при отражении светового
потока.
Поляризатор
– вещество (или устройство) служащее
для преобразования естественного света
в плоскополяризованный.
Плоскость
поляризации – плоскость, проходящая
через направление колебаний светового
вектора плоскополяризованной волны и
направление распространения этой волны.
35.
Процессы
получения и преобразования поляризов.
света основаны на взаимодействиях света
с веществом, нарушающих осевую симметрию
светового луча. Для получения полностью
или частично поляризованного света
используется одно из трёх физ. явлений:
поляризация при отражении или преломлении
света на границе раздела двух изотропных
сред с разл. показателями преломления,
линейный дихроизм и двойное лучепреломление
.В первом случае анизотропия взаимодействия
света со средой определяется наличием
выделенной плоскости падения света и
различием коэф. отражения для компонент
светового луча, поляризованных параллельно
и перпендикулярно этой плоскости.
При
нормальном падении света на поверхность
раздела (когда положение плоскости
падения не определено) аксиальная
симметрия взаимодействия света со
средой не нарушается и поляризац.
преобразования светового пучка не
происходит. В соответствии с ф-лами
Френеля степень поляризации отражённой
и преломлённой компонент светового
пучка зависит от угла падения. Если
световой луч падает на границу раздела
под углом Брюстера (см. Брюстера закон),
то отражённый свет оказывается полностью
поляризованным. На этом основано действие
отражательных П. Осн. недостаток отражат.
П.- малость коэф. отражения – устраняется
при использовании многослойных
диэлектрич. покрытий (интерференционные
П.). Однако при этом сохраняются общие
для всех отражат. П. недостатки – сильная
зависимость степени поляризации от
угла падения (малая угл. апертура) и от
длины волны света (хроматизм).
Рис.
Поляризация света с помощью двупреломляю-щего
кристалла: направления электрических
колебаний указаны стрелками (колебания
в плоскости рисунка) и точками
(перпендикулярно плоскости рисунка); о
и е – обыкновенный и необыкновенный
лучи.
36
. Закон
Брюстера — закон оптики, выражающий
связь показателя преломления с таким
углом, при котором свет, отражённый от
границы раздела, будет полностью
поляризованным в плоскости, перпендикулярной
плоскости падения, а преломлённый луч
частично поляризуется в плоскости
падения, причем поляризация преломленного
луча достигает наибольшего значения.
Легко установить, что в этом случае
отраженный и преломленный лучи взаимно
перпендикулярны. Соответствующий угол
называется углом Брюстера.
Это
явление оптики названо по имени
шотландского физика Дэвида Брюстера,
открывшего его в 1815 году.
Закон
Брюстера: , где n21 — показатель преломления
второй среды относительно первой, θBr —
угол падения (угол Брюстера).
При
отражении от одной пластинки под углом
Брюстера интенсивность линейно
поляризованного света очень мала (около
4 % от интенсивности падающего луча).
Поэтому для того, чтобы увеличить
интенсивность отраженного света (или
поляризовать свет, прошедший в стекло,
в плоскости, параллельной плоскости
падения) применяют несколько скрепленных
пластинок, сложенных в стопу — стопу
Столетова. Легко проследить по чертежу
происходящее. Пусть на верхнюю часть
стопы падает луч света. От первой пластины
будет отражаться полностью поляризованный
луч (около 4 % первоначальной интенсивности),
от второй пластины также отразится
полностью поляризованный луч (около
3,75 % первоначальной интенсивности) и
так далее. При этом луч, выходящий из
стопы снизу, будет все больше поляризоваться
в плоскости, параллельной плоскости
падения, по мере добавления пластин.
37.
Поляриза́тор — вещество, позволяющее
выделить из электромагнитной волны
(естественный свет является частным
случаем) часть, обладающую желаемой
поляризацией при пропускании его сквозь
или отражении от поверхности, получая
проекцию волны на плоскость поляризации.
Они используются в поляризацио́нных
фильтрах. В радиотехнике и в быту под
поляризатором понимается устройство
для преобразования вертикальной или
горизонтальной поляризации в круговую
(эллиптическую) или наоборот. В антеннах
в качестве поляризаторов используют
волноводы с вкрученными винтами.
Поляроид
— название синтетической пластиковой
плёнки, используемой для поляризации
света. Обычный свет превращается в
плоскополяризированный, проходя через
пластинки, сделанные из материала,
называемого поляроидом, или через
кристаллы кальцита (особая кристаллическая
форма CaCO3), расположенные таким образом,
что они образуют так называемую призму
Николя.
Пусть
на поляризатор (или анализатор) падает
линейно поляризованный свет с амплитудой
Е0. Амплитуда прошедшего света будет
равна Е=Е0сosj, а интенсивность I=I0сos2j.
Эта
формула выражает закон Малюса:
Интенсивность
линейно поляризованного света, прошедшего
анализатор, пропорциональна квадрату
косинуса угла j между плоскостью колебаний
падающего света и плоскостью анализатора.
38.
ФРЕНЕЛЯ
ФОРМУЛЫ – определяют отношения амплитуды,
фазы и состояния поляризации отражённой
и преломлённой световых волн, возникающих
при прохождении света через границу
раздела двух прозрачных диэлектриков,
к соответствующим характеристикам
падающей волны. Установлены О. Ж. Френелем
в 1823 на основе представлений об упругих
поперечных колебаниях эфира. Однако те
же самые соотношения – Ф. ф.- следуют в
результате строгого вывода из эл–магн.
теории света при решении ур-ний Максвелла.
39.
При падении на плоскую границу различают
две поляризации света. s-Поляризация —
это поляризация света, для которой
напряжённость электрического поля
электромагнитной волны перпендикулярна
плоскости падения (т.е. плоскости, в
которой лежат и падающий, и отражённый
луч). p-Поляризация — поляризация света,
для которой вектор напряжённости
электрического поля лежит в плоскости
падения.
Формулы
Френеля для s-поляризации и p-поляризации
различаются. Поскольку свет с разными
поляризациями по-разному отражается
от поверхности, то отражённый свет
всегда частично поляризован, даже если
падающий свет неполяризован. Угол
падения, при котором отражённый луч
полностью поляризован, называется углом
Брюстера; он зависит от отношения
показателей преломления сред, образующих
границу раздела.
40.
Нормальное
падение
При
нормальном падении
Тогда коэффициент отражения определяется
так:
(3.3.1)
Исходя
из выражения ( 3.2.12), получим коэффициент
пропускания:
(3.3.2)
Если
граница раздела сред – стекло-воздух,
то ,
то есть при нормальном падении света
на стекло отражается около 4% энергии.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
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:
- Штатив.
- Дифракционная решётка 100 штрихов на мм.
- 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.
Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз.
Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой большое число параллельных и очень близко расположенных узких щелей, которые пропускают или отражают свет.
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)
В данной работе формулу (2) используют для вычисления длины световой волны.
Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d .
Пусть k=1, тогда sinφкр=λкр/d и sinφф=λф/d.
Известно, что λкр>λф , следовательно sinφкр>sinφф. Т.к. y= sinφф – функция возрастающая, то φкр>φф
Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к центру.
Между максимумами расположены минимумы освещенности. Чем больше общее число щелей и чем ближе друг к другу они расположены, тем более широкими промежутками разделены максимумы.
Картина дифракции лазерного излучения красно цвета на решётках с различным числом щелей на 1 мм:
Ход работы
- Перенести рисунок в тетрадь.
- Подготовить таблицу для записи результатов измерений:
Порядок спектра, цвет k |
Постоянная d мм |
Расстояние от решётки до экрана, b мм |
Расстояние от нулевого максимума до максимума k-порядка а мм |
Длина волны, нм |
Средняя длина волны нм |
Относительная погрешность δ % |
1-ый, красный |
1:100=0,001 |
|||||
2-ой, красный |
1:100=0,001 |
|||||
1-ый, фиолетовый |
1:100=0,001 |
|||||
2-ой, фиолетовый |
1:100=0,001 |
- Укрепить в штативе линейку с экраном и закрепить на направляющей линейки дифракционную решётку.
- Установить расстояние от решётки до экрана 40 см (b).Результат записать в таблицу.
- Смотря через дифракционную решётку, направить прибор на источник света. Пронаблюдать спектр:
Измерить на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 1-го порядка для красного света. Результат записать в таблицу.
- Измерить на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 2-го порядка для красного света. Результат записать в таблицу.
- Повторить опыт, измерив на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 1-го и 2-го порядка для фиолетового света. Результат записать в таблицу.
- По формуле рассчитать длину волны излучения.
- Найти среднее значение длины волны светового излучения для красного λкр ср=( λкр1+λкр2)/2
и фиолетового света .λф ср=( λф1+λф2)/2
- Зная истинное значение длины волны лазерного излучения , рассчитать относительную погрешность измерений:
δ=( λкр ср – λкр табл)/λкр табл *100% и δ=( λф ср – λф табл)/λф табл *100%
Диапазон длин волн, нм
Красный 625—740 нм (λкр табл= 680 нм)
Фиолетовый 380—440 нм (λф табл = 410 нм)
- Записать вывод по результатам выполненной работы.
- Ответить письменно на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
- Какие волны называются когерентными?
- В чём заключается явление дифракции?
- Какие свойства света подтверждает дифракция света?
- При каких условиях наблюдается дифракция света?
- Как образуется дифракционный спектр?
- Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого максимума?
- В чём разница в дифракционных картинах решёток с 50 и 300 штрихами на одном миллиметре?
В сегодняшней статье традиционно разбираем решение задач по физике. Тема: дифракция света.
Подпишитесь на наш телеграм, чтобы регулярно получать интересные новости. А если хотите поучаствовать в акции или оформить заказ со скидкой, обязательно загляните на наш второй канал для клиентов.
Дифракция: решение задач
Глупо начинать решать задачи на дифракцию, не зная, что это такое. Поэтому, сначала почитайте теорию, а уже потом приступайте к практике. Рекомендуем держать под рукой полезные формулы и руководствоваться универсальной памяткой по решению физических задач.
Кстати, дифракцию многие путают с дисперсией. Чтобы такого не случилось с вами, читайте отдельный материал в нашем блоге.
Задача на дифракцию №1
Условие
Найти расстояние между кристаллографическими плоскостями кристалла, дифракционный максимум первого порядка от которых в рентгеновских лучах с длиной волны λ = 1,5 нм наблюдается под углом 30°.
Решение
Дифракция в кристалле описывается формулой Брэгга-Вульфа:
2dsinθ=kλ
Отсюда находим искомое расстояние:
d=λ2sinθ
Вычислим:
d=1,5·10-92sin30=1,5·10-9 м
Ответ: 1.5 нм.
Задача на дифракцию №2
Условие
На узкую щель шириной a=2·10-4 cм падает по нормали плоская монохроматическая волна (λ=0,66 мкм). Определите ширину центрального дифракционного максимума на экране, если расстояние от щели до экрана равно L=1 м.
Решение
Ширина центрального максимума равна расстоянию между минимумами первого порядка. Эти минимумы наблюдаются под углами, которые находятся из соотношения:
asinφ=±λ
Расстояние между минимумами равно (для малых углов):
l=2Ltgφ≈2Lsinφ
Получим:
l=2Lλa
Найдем:
l=2·0,66·10-62·10-6=0,66 м
Ответ: 0.66 м.
Задача на дифракцию №3
Условие
На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки. Чему должна быть равна постоянная дифракционной решетки, чтобы в направлении φ=41° совпадали максимумы двух линий: λ1 = 6563 А ̇ и λ2 = 4102 А ̇?
Решение
Направление главных максимумов дифракционной решётки:
csinφ=mλ, (m=1,2,3…)
Запишем это условие для заданных длин волн и приравняем правые части:
csinφ=m1λ1csinφ=m2λ2m1λ1=m2λ2 ⇒ m2=m1λ1λ2=m165634102=1,6m1
Так как m1 и m2 целые числа, то последнее равенство справедливо при m1=5 и m2=8. Подставив m1=5 в самую первую формулу, получим:
сsinφ=5λ1c=5λ1sinφ
Произведём вычисления:
c=5·6563sin41°=50018 A≈500 нм
Ответ: c=500 нм
Задача на дифракцию №4
Условие
На экран с отверстием диаметром 2 мм падает нормально плоская волна (0,5·10-6 м). Определить, на каком расстоянии от центра отверстия находится самый дальний дифракционный минимум.
Решение
Самый дальний минимум будет наблюдаться, когда будет открыто две зоны Френеля: k=2
Для параллельного пучка света имеем:
rk=kbλ
Так как rk=d2, то:
d24=kbλb=d24kλ
Получаем:
b=2·10-324·2·5·10-7=1 м
Ответ: b=1 м.
Задача на дифракцию №5
Условие
На дифракционную решётку падает нормально свет с длиной волны 590 нм. Найти угол, под которым наблюдается максимум 6-го порядка. Период решётки 37мкм. Ответ получить в градусах.
Решение
Направление на главный максимум m-го порядка определяется выражением:
dsinφ=mλ
Отсюда:
φ=arcsinmλd
Здесь m – порядок дифракции, λ – длина волны света, d – период решетки.
Получаем:
φ=arcsin6·590·10-937·10-6=5,49°
Ответ: φ=5,49°
Нужно больше задач? Не проблема! Вот вам задачи на интерференцию света с решениями.
Вопросы на тему «Дифракция света»
Вопрос 1. Что такое дифракция?
Ответ. Дифракцией называется огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в более широком смысле – любое отклонение распространения волн вблизи препятствий от законов геометрической оптики. Благодаря дифракции волны могут попадать в область геометрической тени, огибать препятствия, проникать через небольшие отверстия в экранах и т. д.
Вопрос 2. Приведите пример проявления дифракции из жизни.
Ответ. Звук за углом дома хорошо слышен, это потому что звуковая волна огибает дом. Это ни что иное, как проявление дифракции.
Вопрос 3. Какие есть типы дифракции?
Ответ. В зависимости от дифракционной картины различают дифракцию Фраунгофера и дифракцию Френеля.
- тип дифракции, при котором дифракционная картина образуется параллельными пучками, называется дифракцией Фраунгофера. Параллельные лучи проявятся, если экран и источник находятся в бесконечности. Практически применяются две линзы: в фокусе одной – источник света, а в фокусе другой – экран.
- Если преграда, на которой происходит дифракция, находится вблизи от экрана или от источника света, на котором проистекает наблюдение, то фронт дифрагированных или падающих волн имеет криволинейную поверхность (в частности, сферическую). Этот случай называется дифракцией Френеля.
Вопрос 4. Что такое дифракционная решетка?
Ответ. Дифракционная решётка представляет собой оптический прибор, действие которого основано на применении явления дифракции света. Это совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (выступов, щелей), нанесённых на некоторую поверхность.
При падении на решетку плоской монохроматической волны в фокальной плоскости линзы наблюдается дифракционная картина. Она является результатом двух процессов: дифракции света от каждой щели и интерференции пучков света, дифрагированных от всех щелей.
Вопрос 5. Каким проявлением природы света является дифракция?
Ответ. Дифракция – проявление волновой природы света.
Нужна помощь в решении задач и других студенческих заданий? Обращайтесь за ней в специальный студенческий сервис в любое время суток.