Основные формулы и законы
Компьютерная обработка И.В. Чурина
Тем план 2012 г, поз. В печать 15.03.2012. Формат 60x84/16. Бумага тип №3. Офсет. Объем 3,25 усл.п.л. Заказ № 148 Тираж 500 экз. Цена свободная ________________________________________________________ Издательский центр ДГТУ Адрес университета и полиграфического предприятия: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. гагарина, 1. Общие методические указания
При решении и оформлении задач необходимо соблюдать следующие требования: 1. Записать краткое условие задачи, выразить все известные величины в одной и той же системе единиц (как правило, в СИ). При необходимости ввести дополнительные постоянные физические величины. 2. Решение задач следует сопровождать краткими, но исчерпывающими объяснениями. При необходимости дать чертеж или график. 3. Решать задачу надо в общем виде, т.е. выразить искомую величину в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи. Произвести вычисления по расчетной формуле с соблюдением правил приближенных вычислений. Результаты контроля аудиторной и самостоятельной работы студентов на практических занятиях учитываются лектором при приеме экзаменов и дифференцированных зачетов.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
Основные формулы и законы
• Скорость света и длина волны в среде
где – скорость света в вакууме; – абсолютный показатель преломления среды, который показывает, во сколько раз скорость света в среде меньше, чем в вакууме; – длина волны в вакууме. • Оптическая длина пути световой волны где – геометрическая длина пути световой волны в среде с показателем преломления . • Оптическая разность хода двух световых волн • Зависимость разности фаз от оптической разности хода световых волн: где – длина световой волны. • Условие интерференционных максимумов • Условие интерференционных минимумов · Координаты максимумов и минимумов интенсивности в опыте Юнга ; , где = 0, 1, 2… – номер интерференционной полосы; – расстояние между двумя когерентными источниками, находящимися на расстоянии от экрана . • Ширина интерференционной полосы · Оптическая разность хода при интерференции в тонких плёнках в проходящем свете: или , в отражённом свете: или , где – толщина пленки; – ее показательпреломления; – угол падения; – угол преломления. • Радиусы светлых колец Ньютона в отраженном свете (или темных в проходящем свете)
где – номер кольца; – радиус кривизны линзы. • Радиусы темных колец Ньютона в отраженном свете (или светлых в проходящем свете) • В случае «просветления оптики» интерферирующие лучи в отраженном свете гасят друг друга при условии где – показатель преломления стекла; – показатель преломления пленки.
|