Распространение волн презентация

Содержание

Дифракция Френеля S – точечный источник света P – точка наблюдения Определим, что будет наблю- даться в т. P.

Слайд 1Распространение волн
Часть 2


Слайд 2Дифракция Френеля
S – точечный
источник света
P – точка


наблюдения

Определим, что
будет наблю-
даться в т. P.


Слайд 3
Разобьем ВП на кольцевые зоны так,
чтобы расстояние от точки P до

их краев
отличались на λ/2 – зоны Френеля:

Колебания сосед-
них зон находятся
в противофазе и,
поэтому, в т. Р они
будут частично
гасить друг друга.


Слайд 4
Вычислим радиусы зон Френеля


Слайд 6
– высота сферического
сегмента, занимаемого
зоной с номером m
– радиус m-ой зоны

Френеля

Площадь сферического
сегмента:


Слайд 7
Площадь m-ой зоны:
т.е. площади зон Френеля практически
одинаковы и энергия, переносимая
каждой зоной

в отдельности,
почти одинакова

Слайд 8
Вычислим амплитуду в т.P, которая
получается при сложении всех зон
и учтем, что

зоны находятся в
противофазе:

Слайд 9
Например, радиус первой зоны при
a =∞ (плоский в.ф.), b = 1

м получаем
r1 = 0.8 мм.

Следовательно, свет от ист. S к точке P
распространяется (как бы) в узком
канале, ограниченном первой зоной –
т.е. практически прямолинейно.

При открытии только первой зоны:

Если отверстие в экране открывает и
вторую зону, то интенсивность в т.Р
падает практически до нуля.


Слайд 10Зонная пластинка


Слайд 11Фазовая зонная пластинка
обычная ЗП
(амплитудная)
модиф. ЗП
(фазовая)


Слайд 12Дифракция рентгеновских лучей
Естественные 3х мерные периодические
структуры – кристаллы (d = 1–4

Å =
= 0.1–0.4 нм)

λвид ~ 500 нм

λрент ~0.01–100 нм


Слайд 13Пусть
рентгеновское
излучение падает
на
пространственную
решетку.
Ю.В.Вульф и англ.физики Брэгги (1913)
предложили способ

расчета
дифракционной картины

Под действием ЭМВ электроны вещества
приобретают ускорение и излучают
вторичные волны на этой частоте.


Слайд 14Разобьем кристалл на ряд параллельных
плоскостей (одним из многих способов)
d – расстояние

м/у атомными плоскостями

θ – угол скольжения, λ – длина волны


Слайд 15Разность хода между лучами,
отраженными от двух соседних
плоскостей:


Слайд 16Условие наилучшего отражения:


Слайд 17Применение явления дифракции света на кристаллах


1) В рентгеновской спектроскопии
для исследования

характеристик
излучения

2) В рентгеноструктурном анализе
для изучения внутренней структуры
кристаллов


Слайд 18Если на одиночный кристалл направить
пучок монохроматического
рентгеновского излучения, то отражение
появится

только при строго определенных
ориентировках кристалла

Слайд 19Метод порошков
Если взять поликристаллический образец
(много кристалликов, спрессованных или
спеченных), то для любого

направления
находится большое количество правильно
ориентированных атомных плоскостей.

Слайд 20По порядку следования линий, углам и
интенсивности устанавливают тип и
параметры атомной решетки

кристалла

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика