Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6131 Интерференция когерентных волн – 100балльный репетитор

Интерференция когерентных волн

10 класс

Поделиться статьей:

Physics

Основные понятия

Когерентные волны — волны с одинаковой частотой, плоскостью поляризации и постоянной разностью фаз.

При наложении друг на друга нескольких когерентных волн, они могут усиливать или ослаблять — это явление называется интерференцией.

Интерференция — явление наложения волн, вследствие которого наблюдается устойчивое во времени усиление или ослабление результирующих колебаний в различных точках пространства.

Примером интерференции является наложение волн, образованных на поверхности воды в результате падения на неё капель.

Пример интерференции
 

На рисунке видно, что в местах наложения волн наблюдается как усиление амплитуды (максимумы), так и ослабление (минимумы).

Явление интерференции также может наблюдаться у электромагнитных волн любой частоты.

Рассмотрим два когерентных точечных источника, которые освещают экран. Причём расстояние между источниками много меньше расстояния от источников до экрана.

Два когерентных точечных источника
 

В данном случае волны, падающие на экран, имеют одинаковую фазу, поэтому в результате интерференции волны будут усиливать друг друга. На экране можно увидеть светлое пятно.

Забирай курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с жирной скидкой

Условия наблюдения максимумов и минимумов

Рассмотрим наложение волн в точке, находящейся на разном расстоянии от когерентных источников.

Ход волны в вакууме — это расстояние от источника света до наблюдаемой точки на экране.

Наложение волн в точке
 

$L_1$ — ход волны от источника $S_1$ ;

$L_2$ — ход волны от источника $S_2$ .

Величина $\Delta L$ называется разностью хода волн и вычисляется по формуле:

$\Delta L = L_2 − L_1$

В случае, если разность хода равна целому числу длин волн, будет наблюдаться яркое пятно — эти точки называются интерференционными максимумами.

$\Delta L = k\lambda$

Где k — целое число.

Если разность хода равна нечётному числу длин полуволн, будет наблюдаться тёмное пятно, эти точки называются интерференционными минимумами.

$\Delta L = (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$

Найдём значение разности хода геометрически. Пусть d — расстояние между источниками по вертикали, $\Delta L$ — разностью хода.

Значение разности хода
 

Так как источники расположены близко, то угол $\gamma$ мал, то треугольник $S_1HP$ можно считать равнобедренным, причём $S_1P = PH$, получим, что
$L_2 − L_1 = S_2P − S_1P = S_2P − PH = S_2H = \Delta L$.

Из геометрических соображений, в силу того, что источники расположены близко, углы наклона лучей $S_1P$ и $S_2P$ к горизонтали, будут примерно равны, обозначим их $\varphi$. По рисунку, конечно, они не кажутся равными, но представьте себе, что точки $S_1$ и $S_2$ находятся так близко, что фактически сливаются в одну. В реальности так и будет, так как расстояние $S_1S_2$ гораздо меньше расстояния до экрана.

Значение разности хода 2
 

Так как $\angle OS_2S_1 = 90^\circ$, то $\angle HS_2S_1 = 90^\circ − \varphi$, откуда $\angle S_2S_1H = \varphi$.

Распишем $\sin \varphi$ в $\Delta S_1S_2H$.

$\sin \varphi = \frac{\Delta L}{d}$

$d \cdot \sin \varphi = \Delta L$

В точке будет наблюдаться интерференционный максимум, если:

$d \cdot \sin \varphi = k\lambda$

Для получения интерференционной картины часто используют дифракционные решётки.

Применение на практике

Задание 1

На расстояниях $L_1$ и $L_2$ соответственно от точки C расположены два источника, которые когерентны и синфазны и испускают свет с частотой $\nu$.

Установите соответствие между физическими явлениями и условиями, при соблюдении которых эти явления можно наблюдать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯУСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
А) наблюдение в точке C минимума интерференционной картины

Б) наблюдение в точке C максимума интерференционной картины

1) $L_1 + L_2 = k\frac{c}{\nu}$, где k — целое число

2) $L_1 − L_2 = k\frac{c}{\nu}$, где k — целое число

3) $L_1 + L_2 = \frac{(2k − 1)c}{2\nu}$, где k — целое число

4) $L_1 − L_2 = \frac{(2k − 1)c}{2\nu}$, где k — целое число

АБ

Минимум интерференции:

Разность хода равна нечётному числу полуволн, то есть:

$L_1 − L_2 = (2k − 1) \frac{\lambda}{2}$, где $\lambda = \frac{c}{\nu}$

Получается, $L_1 − L_2 = (2k − 1) \frac{c}{2\nu}$ — подходит вариант ответа (4).

Максимум интерференции:

Разность хода равна чётному числу полуволн,

$L_1 − L_2 = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$, где $\lambda = \frac{c}{\nu}$

$L_1 − L_2 = k \frac{c}{\nu}$, подходит вариант ответа (2).

Ответ: 42.

Авторы:

Саня Эбонит, преподаватель «100балльного репетитора» по физике ЕГЭ;
Кир Синюткин, методист “100балльного репетитора” по физике ЕГЭ

Забирай курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с жирной скидкой

В 100б ты пробьёшь свой
максимум на экзаменах

наши лучшие курсы

Выбери подходящий курс и предмет, чтобы прокачаться и сдать ОГЭ на «5», а ЕГЭ на 80+ баллов

Выбрать курс

бесплатные материалы

Курсы, вебы, чек-листы — всё за 0 ₽

Забрать за 0 ₽

Интенсив по поступлению

Запишись на интенсив по поступлению, чтобы
взять из ЕГЭ максимум и попасть в вуз мечты

Записаться
В 100балльном репетиторе ты пробьёшь свой максимум на экзаменах

Преимущества подготовки
в 100балльном

10+
лет средний опыт наших преподавателей

18
выпускников сдали ЕГЭ
на 200 из 200 в 2024 году

300k+
учеников поступили в вуз мечты с нашей помощью 

14%
стобалльников России — наши выпускники

2 347
выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Преимущества подготовки в 100балльном

Запишись
на бесплатный
вводный урок

Познакомим с преподавателями и платформой

Расскажем про учёбу

Поможем поставить цель

  • 11 класс
  • 10 класс
  • 9 класс
  • 8 класс
  • 7 класс
Запись на вводный урок

Список всех тем