Как изменится дифракционная картина, если часть дифракционной решетки закрыть: а) увеличится яркость дифракционной картины
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для публикации ответа на этот вопрос.
решение вопроса
Связанных вопросов не найдено
- Все категории
- экономические 43,679
- гуманитарные 33,657
- юридические 17,917
- школьный раздел 612,449
- разное 16,911
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.
Как изменится дифракционная картина если часть дифракционной решетки закрыть


2019-05-11
Параллельный тонкий монохроматический лазерный пучок падает нормально на дифракционную решетку. Как изменяется дифракционная картина на экране при повороте решетки на угол $\phi$ ($\phi < 90^< \circ>$) вокруг оси, которая
а) параллельна линиям решетки;
б) перпендикулярна линиям решетки?

а) Когда монохроматический лазерный пучок падает на дифракционную решетку под прямым углом, условия максимумов дифракционной картины даются уравнением
$d \sin \theta = m \lambda, m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots ,$
$\Delta = \Delta_ <1>+ \Delta_ <2>= d \sin \phi + d \sin ( \theta — \phi )$.
$d( \sin \phi + \sin ( \theta — \phi)) = m \lambda$.


Представим щель в виде большого числа близко расположенных очень маленьких отверстий. Тогда мы должны признать, что вторичные волны, выходящие из отверстий в направлении падающего пучка, образуют дифракционную картину. Это верно и для всех других направлений вторичных пучков (в трех измерениях), которые образуют тот же самый угол с направлением щели. Если щель наклонена под углом $\phi$, то угол между щелью и падающим пучком равен $\gamma = 90^ < \circ>— \phi$ (рис.). Тот же самый угол $\gamma$ (между щелью и падающим лучом) образуется для любого луча, который находится на поверхности конуса (является его образующей) с углом раствора $2 \gamma$ и направлением щели в качестве его оси. На экране мы увидим сечение этого конуса (рис.). Вершина конуса находится в центре щели. Коническое сечение может быть эллипсом, параболой или гиперболой. В частности, парабола получается при $\gamma = \phi = 45^< \circ>$.
Как изменится дифракционная картина если часть дифракционной решетки закрыть
1.В чём сущность явления дифракции? При каких условиях дифракционные явления заметны?
2. Что общего и в чём различие между эффектами интерференции и дифракции?
3. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля
4. Объясните суть метода графического сложения амплитуд.
5. В чём преимущество дифракционной решётки как спектрального прибора по сравнению с отдельной щелью?
6. Сформулируйте условия наблюдения главных и добавочных минимумов для прозрачной дифракционной решётки.
7. Что характеризует угловая дисперсия спектрального прибора? Как определяется угловая дисперсия для решётки?
8. Сформулируйте критерий разрешения двух спектральных линий (критерий Рэлея).
9. Что такое разрешающая способность (сила) спектрального прибора?
10. Чем определяется разрешающая сила дифракционной решётки?
11. Как в данной работе определялись длины волн излучения?
12. Как устроена отражательная дифракционная решетка?
13. Сформулируйте условие наблюдения главных дифракционных максимумов в такой решетке.
14. В чем различие дифракционных эффектов на отражательной и прозрачной решетках?
15. В чем заключается метод зон Френеля? Площадь и радиус зон Френеля.
16. В чем заключается метод зон Френеля? Как определяется амплитуда колебаний в произвольной точке?
17. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля?
18. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Рассчитайте число зон Френеля, укладывающихся в отверстии. Получите формулы для амплитуд результирующего колебания и проанализируйте полученный результат для случаев четного и нечетного числа зон.
19. Дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки. Критерий Рэлея.
20. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля?
21. При каких условиях в центре дифракционной картины от круглого диска наблюдается светлое пятно, а при каких – темное пятно?
22. Дифракционная решетка и ее основные характеристики.
23. Можно ли наблюдать дифракционную картину на отверстиях радиусом порядка нескольких сантиметров?
24. Как изменится дифракционная картина, если закрыть половину решетки?
25. Как устроена отражательная дифракционная решетка? Сформулируйте условие наблюдения главных дифракционных максимумов в такой решетке.
26. В чем различие дифракционных эффектов на отражательной и прозрачной решетка
27. Как изменится дифракционная картина от двух щелей по сравнению с дифракционной картиной от одной щели?
28. Источник белого света, дифракционная решетка и экран помещены в воду. Какие изменения претерпит при этом дифракционная картина, если углы отклонения световых лучей решеткой малы?
29. Найти условие, определяющее направление на главные максимумы при наклонном падении световых волн на решетку, если период решетки d≫ kλ, – где – k-порядок спектра.
30. Условия главных максимумов и главных минимумов дифракционной решетки.
31. Что представляет собой зонная пластинка.
32. На поверхности грампластинки, рассматриваемой под небольшим углом, видны цветные полосы. Объясните почему?
33. Почему в природе дифракция звуковых волн более очевидна, чем дифракция световых?
34. Мы слышим звуки, доносящиеся из-за угла, но не видим источника. Объясните это различие в распространении звуковых и световых волн.
35. При изготовлении перламутровых пуговиц на их поверхность наносится мельчайшая штриховка. Почему после такой обработки пуговица имеет радужную окраску?
36. Что такое угловая и линейная дисперсия? Как они связаны между собой?
37. Что будет наблюдаться на экране, если на пути от точечного источника поставить непрозрачный диск, закрывающий большое число зон Френеля?
38. Что будет наблюдаться на экране, если на пути от точечного источника поставить непрозрачный диск, закрывающий небольшую часть центральной зоны Френеля?
39. Сферическая волновая поверхность разделена на m зон Френеля. Чему равна амплитуда колебаний световой волны, создаваемая в некоторой точке Р. всей сферической волновой поверхностью?
40. Сферическая волновая поверхность разделена на m зон Френеля. Как относятся амплитуда колебаний световой волны, создаваемая в некоторой точке Р., только центральной зоной Френеля, к амплитуде колебаний световой волны, в той же точке, если открыт весь волновой фронта?
Задача на дифракционую картину=)

Что произойдет с дифракционной картиной, если щели дифракционной решетки перекрыть через одну?
Помогите пожалуйста разобраться, что тут конкретно требуется найти?))

Это значит, что период решетки изменится.

3 сообщений
Откуда: Санкт-Петербург
Кто: Студентка
Да это понятно. А с картиной что будет?)
79 сообщений
Откуда: Омск
Кто: инженер
в википедии достаточно информации ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F4%F0%E0%EA%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%F0%E5%F8%B8%F2%EA%E0
Последние комментарии
На форуме
О проекте
2006-2022г. © Научно-Образовательный портал «Вся Физика»
Копирование материалов с данного сайта разрешено, при условии наличия ссылки на ресурс «Вся Физика»