Telegram Group & Telegram Channel
#physics
#физика

Это замечательный опыт легко сделать в домашних условиях. Возьмём зеркало и легонько подуем на муку, чтобы её частицы равномерно покрыли поверхность зеркала. Теперь посветим на него фонариком с расстояния двух метров, и в зеркале кроме отражения фонарика видны параллельные радужные полосы. Сфотографируем со вспышкой чистое зеркало— никаких полос нет, а в запылённом зеркале полосы отчётливо видны. Как же хаотически расположенные на поверхности зеркала пылинки могут давать такую упорядоченную картину?

Исаак Ньютон первым описал это явление и понял, что оно связано с рассеянием света на пылинках, но объяснить его не смог. Это удалось сделать только сто лет спустя Томасу Юнгу на основе развитой им волновой теории света. Однако своё название это явление получило по имени бельгийского учёного Адольфа Кетле — прекрасная иллюстрация «принципа Арнольда», согласно которому ни одно явление не называется по имени его первооткрывателя. «Принцип Арнольда» применим и к самому себе — его сформулировал английский физик Майкл Берри.

Чтобы объяснить, как на экране получаются чередующиеся яркие полосы, рассмотрим два луча света. Один луч падает прямо на пылинку, диффузно рассеивается, и какой-то из рассеянных лучей входит в стекло, отражается от зеркальной подложки, преломляется на поверхности стекла и попадает на экран. Второй луч сначала преломляется на поверхности стекла, отражается от подложки, ещё раз преломившись выходит из стекла и только после этого рассеивается на той же самой пылинке, причём какой-то из рассеянных лучей попадает в ту же точку экрана. Распространяющиеся вдоль этих двух лучей световые волны являются когерентными, потому что они созданы одним и тем же источником. Эти волны интерферируют, и в зависимости от разности хода усиливают или ослабляют друг друга. Усиление даёт яркие полосы, ослабление — тёмные. Фонарик излучает в широком спектре, интерференционные полосы разных цветов имеют разную ширину, накладываются друг на друга и дают радужную картину.

Заменим фонарик лазером и направим его перпендикулярно зеркалу, теперь интерференционная картина на экране приобрела вид монохроматических концентрических колец — это и есть кольца Кетле или диффузионные кольца Ньютона. Измерив радиусы колец и расстояние от зеркала до экрана, можно с высокой точностью рассчитать толщину зеркала.

Смотрите наш новый англоязычный ролик «Quetelet rings» и не забывайте ставить лайки!

P.S. По данной ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «Интерференция в кольцах Кетле» на удобной платформе.

[Поддержите нас]
👍42🔥1374



group-telegram.com/getaclass_channel/867
Create:
Last Update:

#physics
#физика

Это замечательный опыт легко сделать в домашних условиях. Возьмём зеркало и легонько подуем на муку, чтобы её частицы равномерно покрыли поверхность зеркала. Теперь посветим на него фонариком с расстояния двух метров, и в зеркале кроме отражения фонарика видны параллельные радужные полосы. Сфотографируем со вспышкой чистое зеркало— никаких полос нет, а в запылённом зеркале полосы отчётливо видны. Как же хаотически расположенные на поверхности зеркала пылинки могут давать такую упорядоченную картину?

Исаак Ньютон первым описал это явление и понял, что оно связано с рассеянием света на пылинках, но объяснить его не смог. Это удалось сделать только сто лет спустя Томасу Юнгу на основе развитой им волновой теории света. Однако своё название это явление получило по имени бельгийского учёного Адольфа Кетле — прекрасная иллюстрация «принципа Арнольда», согласно которому ни одно явление не называется по имени его первооткрывателя. «Принцип Арнольда» применим и к самому себе — его сформулировал английский физик Майкл Берри.

Чтобы объяснить, как на экране получаются чередующиеся яркие полосы, рассмотрим два луча света. Один луч падает прямо на пылинку, диффузно рассеивается, и какой-то из рассеянных лучей входит в стекло, отражается от зеркальной подложки, преломляется на поверхности стекла и попадает на экран. Второй луч сначала преломляется на поверхности стекла, отражается от подложки, ещё раз преломившись выходит из стекла и только после этого рассеивается на той же самой пылинке, причём какой-то из рассеянных лучей попадает в ту же точку экрана. Распространяющиеся вдоль этих двух лучей световые волны являются когерентными, потому что они созданы одним и тем же источником. Эти волны интерферируют, и в зависимости от разности хода усиливают или ослабляют друг друга. Усиление даёт яркие полосы, ослабление — тёмные. Фонарик излучает в широком спектре, интерференционные полосы разных цветов имеют разную ширину, накладываются друг на друга и дают радужную картину.

Заменим фонарик лазером и направим его перпендикулярно зеркалу, теперь интерференционная картина на экране приобрела вид монохроматических концентрических колец — это и есть кольца Кетле или диффузионные кольца Ньютона. Измерив радиусы колец и расстояние от зеркала до экрана, можно с высокой точностью рассчитать толщину зеркала.

Смотрите наш новый англоязычный ролик «Quetelet rings» и не забывайте ставить лайки!

P.S. По данной ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «Интерференция в кольцах Кетле» на удобной платформе.

[Поддержите нас]

BY GetAClass - физика и здравый смысл




Share with your friend now:
group-telegram.com/getaclass_channel/867

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Some privacy experts say Telegram is not secure enough Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. "And that set off kind of a battle royale for control of the platform that Durov eventually lost," said Nathalie Maréchal of the Washington advocacy group Ranking Digital Rights.
from us


Telegram GetAClass - физика и здравый смысл
FROM American