Cтраница 1
Интерференционная картина, получающаяся при прохождении расходящегося ( или сходящегося) пучка света через двулу-чепреломляющий кристалл, расположенный между двумя поляризаторами, не только интересна сама по себе, но и позволяет ориентировать оптическую ось кристалла относительно колли-мированного падающего пучка света ( фиг. Из краткого объяснения интерференционной картины станет ясно, как возможно такое ориентирование. [1]
Интерференционная картина очень чувствительна к величине разности хода интерферирующих волн: ничтожно малое изменение разности хода вызывает заметное смещение интерференционных полос. На этом основано устройство интерферометров - приборов, служащих для точного измерения малых длин и углов, а также для определения показателя преломления прозрачных сред. В промышленности интерферометр широко используется для контроля качества ( гладкости) металлических и других шлифованных поверхностей. [2]
![]() |
К задаче 6. [3] |
Интерференционная картина от двух щелей получена при освещении натриевым пламенем. [4]
Интерференционная картина от клина переменной толщины впервые была изучена еще Ньютоном. [5]
Интерференционная картина может возникнуть и в том случае, если световой пучок падает на плоскопараллельный преломляющий слой. [6]
Интерференционные картины, возникающие в каждой из спектральных областей, накладываются, и изображение теряет всякую четкость. [7]
Интерференционная картина от двух щелей получает объяснение только в том случае, если принять, что каждый отдельный электрон обладает волновыми свойствами и взаимодействует сразу с двумя открытыми щелями. Этот пример убедительно показывает, что законы квантовой физики не могут получить полного и непротиворечивого описания в наглядных образах и понятиях классической физики. [8]
Интерференционная картина получается в виде обычных колец равного наклона, но с одним очень важным изменением: главные максимумы, определяемые условием 2dn cos atnK, теперь резко сужаются, причем их интенсивности в десятки раз превышают интенсивность фона между ними. Поэтому интерференционная картина приобретает вид весьма узких светлых полос, разделенных широкими темйыми промежутками. Смещение такого узкого максимума может быть зафиксировано с гораздо большей точностью, чем смещение полосы в двухлучевом интерферометре. Аналогичное сужение максимумов происходит и при увеличении числа щелей дифракционной решетки. [9]
Интерференционная картина - система чередующихся светлых и темных полос - является результатом наложения световых волн с постоянной во времени разностью фаз. [10]
Интерференционная картина получается от двух когерентных источников / и / /, расположенных в точках А и В и являющихся мнимыми изображениями источника света S в двух плоских зеркалах. [11]
Интерференционная картина чрезвычайно чувствительна к величине разности хода интерферирующих колебаний. [12]
Интерференционная картина имеет вид светлых и темных колец, ибо все точки кольца с радиусом г имеют одинаковую оптическую разность хода и дадут либо усиление, либо ослабление света. [13]
Интерференционная картина наблюдается через микроскоп. Светофильтр микроскопа имеет шкалу, которая разделяет поле зрения прибора на две зоны ( фиг. Каждому интервалу между полосами соответствует значение половины длины световой волны, пропускаемой данным светофильтром. [14]
Интерференционная картина может быть сфотографирована с помощью фотоаппарата, укрепленного на отдельной стойке. [15]