Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно а = 1 м и b = 2 м. (Решение → 39511)

Заказ №44284

Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно а = 1 м и b = 2 м. Известно, что при радиусе отверстия r1 = 8,16∙10-4 м в центре дифракционной картины наблюдается минимум освещенности. Следующий минимум наблюдается при r2 = 1,15∙10-3 м. Найти длину световой волны. Дано: а = 1 м b = 2 м r1= 8,16∙10-4 м r2 = 1,15∙10-3 м Найти: λ

Решение:

Интенсивность в точке наблюдения определяется числом зон Френеля, укладывающихся в отверстии. Если число зон четное, то в центре дифракционной картинки будет темное пятно, если нечетное – то светлое. Радиус внешней границы т-й зоны Френеля для сферической волны m ab r m a b    (т — номер зоны Френеля;  — длина волны; а и b — соответственно расстояния диафрагмы с круглым отверстием от точечного источника и от экрана, на котором дифракционная картина наблюдается)

Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно а = 1 м и b = 2 м.

Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно а = 1 м и b = 2 м.