Principio di Huygens

Похожие документы
Interferenza e diffrazione

Ottica fisica e ottica ondulatoria Lezione 12

LUCE E OSSERVAZIONE DEL COSMO

DIFFRAZIONE, INTERFERENZA E POLARIZZAZIONE DELLA LUCE

LE ONDE. r r. - durante l oscillazione l energia cinetica si trasforma in potenziale e viceversa

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

OTTICA TORNA ALL'INDICE

OTTICA E LABORATORIO

4 La Polarizzazione della Luce

Corso di Laboratorio di Fisica prof. Mauro Casalboni dott. Giovanni Casini

Esperimento sull ottica

Ottica fisiologica (2): sistemi ottici

Interferenza di luce visibile (esperimento di Young a basso costo)

LA NATURA ELETTROMAGNETICA DELLA LUCE

ESPERIENZE CON GLI SPECCHI PIANI

Fisica II - CdL Chimica. La natura della luce Ottica geometrica Velocità della luce Dispersione Fibre ottiche

Diffrazione da reticolo: un CD come Spettroscopio

Interferenza e diffrazione

La propagazione delle onde luminose può essere studiata per mezzo delle equazioni di Maxwell. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è possibile

ESPERIENZA 5 OTTICA FISICA INTERFERENZA E DIFFRAZIONE

4 FORZE FONDAMENTALI

Polarimetria - Potere Rotatorio Naturale

S P E T T R O S C O P I A. Dispense di Chimica Fisica per Biotecnologie Dr.ssa Rosa Terracciano

Relazione di Fisica. IV E a.s. 2011/2012. Badioli Federico, Ciprianetti Sofia, Pasqualini Roberto.

Da Newton a Planck. La struttura dell atomo. Da Newton a Planck. Da Newton a Planck. Meccanica classica (Newton): insieme

FASE O. FASCICOLO TEORICO

Appunti di fisica. prof.ssa Caterina Vespia

OTTICA. Ottica geometrica. Riflessione e rifrazione

La diffrazione. Lezioni d'autore

Laboratorio per il corso Scienza dei Materiali II

Piano Lauree Scientifiche Laboratorio di Ottica: Diffrazione ed Interferenza parte I Incontro 3 27/4/2011

Esperienza n.1 - Determinazione dell indice di rifrazione di solidi trasparenti mediante la misura dell angolo limite

Unità di misura di lunghezza usate in astronomia

Propagazione dell onda sonora

PROBLEMI DI FISICA AMBIENTALE

28/05/2009. La luce e le sue illusioni ottiche

Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica

Esercizi su elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici, interferenza e diffrazione

Recenti Scoperte Scientifiche in Ottica

Radiazione elettromagnetica

Università degli studi di Messina facoltà di Scienze mm ff nn. Progetto Lauree Scientifiche (FISICA) Prisma ottico

Misureremo e analizzeremo la distribuzione di intensità luminosa di diverse figure di diffrazione in funzione della posizione acquisite on- line.

FIGURE DI DIFFRAZIONE. SCOPO DELL ESPERIMENTO: Analisi della figura di diffrazione della radiazione luminosa prodotta da una fenditura.

Il modello ondulatorio

Esistono alcune sostanze che manifestano la capacità di attirare la limatura di ferro, in particolare, la magnetite

Laboratorio di Fisica 3 Ottica 2. Studenti: Buoni - Giambastiani - Leidi Gruppo: G09

Qual è la differenza fra la scala Celsius e la scala assoluta delle temperature?

La Teoria dei Quanti e la Struttura Elettronica degli Atomi. Capitolo 7

Corso di Chimica Organica: 6 a esperienza di laboratorio : ROTAZIONI OTTICHE DI COMPOSTI CHIRALI

Antenne e propagazione. 1 Fondamenti TLC

Variazioni di Pressione: 'Sonic Boom'

Diffrazione di raggi X

Laboratorio di Ottica, Spettroscopia, Astrofisica

2.1 CAPITOLO 2 I RAGGI E LE LORO PROPRIETÀ

Ottica. A. Romero Fisica dei Beni Culturali - Ottica 1

Sommario Ottica geometrica... 2 Principio di Huygens-Fresnel... 4 Oggetto e immagine... 6 Immagine reale... 7 Immagine virtuale...

Scienze integrate (Biologia con elem.di biologia marina) Prof.ssa Rosa Domestico Lavoro degli alunni della classe IIG a.s.

Vero Falso. Questo documento è stato creato con QuestBase. Crea, stampa e svolgi questionari gratuitamente a

Fisica II - CdL Chimica. Formazione immagini Superfici rifrangenti Lenti sottili Strumenti ottici

Principi di Ottica Fisica

Onde elettromagnetiche

Inquinamento da Campi Elettromagnetici

Dalla radiazione elettromagnetica alle celle fotovoltaiche TECHNOTOU R

POLARIZZAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE?

FISICA Biennio e Triennio Classico e Linguistico

Esecuzione: Ho indossato gli occhiali ( che funzionano come un prisma di vetro), quindi ho osservato una fonte di luce

Scuola/Classe Cognome Nome Data

TESINA DI FISICA L ESPERIMENTO DI MICHELSON E MORLEY. Gioia Loprete

E 0 = E E 0. 2 = E h. = 3.2kV / m. 2 1 x. κ 1. κ 2 κ 1 E 1 = κ 2 E 2. = κ 1 E 1 x ε 0 = 8

REGISTRO DELLE LEZIONI 2005/2006. Tipologia

LE ONDE LUMINOSE. Prof. Feliciano Capone. Riferimenti: Lezioni del prof. Paolo Zazzini Uni Salento Piano Laure Scientifiche Lezioni prof. F.

Il campo magnetico. 1. Fenomeni magnetici 2. Calcolo del campo magnetico 3. Forze su conduttori percorsi da corrente 4. La forza di Lorentz

L analisi della luce degli astri: fotometria e spettrometria

Le aziende che producono lenti

Banco a microonde Introduzione

Ottica ed elettromagnetismo: quadri teorici di fine Ottocento Parte I

Spostamento Ampiezza Ciclo Periodo Frequenza

Esercizio #1. Esercizio #2 P = 100 W. d = 3 m

3B SCIENTIFIC PHYSICS

Basi di ottica. n 1. a b. n 2. figura 1 - riflessione. figura 2 - rifrazione. tabella 1. rifrazione n. vuoto 1

Teoria dell immagine

Onde armoniche o sinusoidali

Ottica Riflessione e rifrazione

Queste note non vogliono essere esaustive, ma solo servire come linee guida per le lezioni

PERCORSO DIDATTICO DI OTTICA GEOMETRICA

CONOSCERE LA LUCE. Propagazione nello spazio di un onda elettromagnetica.

Percorso multidisciplinare

MEZZI DI RTASMISSIONE 1 DOPPINO TELEFONICO 2 CAVO COASSIALE 1 MULTI 2 MONO 1 ONDE RADIO 2 MICROONDE 3 INFRAROSSI 4 LASER

Prova Scritta Completa-Fisica 9 CFU Corso di Laurea in Tossicologia dell ambiente e degli alimenti Novembre 2013

area FISICA - classi A038 e A049 per l anno scolastico 2008/09

VERIFICA DELLA LEGGE DI MALUS E MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI UNA SOLUZIONE CON DUE POLAROIDI

Distribuzione di carica piana ed uniforme... 32

MISURE DI PORTATA. Le misurazioni di portata possono essere realizzate mediante:

Ingrandimento totale =Ingrandimento obiettivo x Ingrandimento oculare

Indice PREFAZIONE. Capitolo 5 LE LEGGI DEL MOTO DI NEWTON La terza legge di Newton 58

I.I.S. "PAOLO FRISI"

Ottica fisiologica (2)

SSIS IX CICLO PRIMO ANNO DIDATTICA DELLA FISICA I. P o l a r i z z a z i o n e. Specializzanda

Транскрипт:

Ottica fisica La luce è stata considerata una particella da Newton fino a Young (inizi XIX secolo) Nell'800 si sono studiati i fenomeni ondulatori associati alla luce Nel secolo scorso alcuni effetti (fotoelettrico, Compton) hanno suggerito l'esistenza di un comportamento corpuscolare Molti fenomeni si possono studiare considerando solo la natura ondulatoria: diffrazione, interferenza, polarizzazione

Principio di Huygens Serve a costruire il fronte d'onda a un certo tempo se lo si conosce a un tempo precedente Ogni fronte d'onda può essere considerato sorgente di onde sferiche che si propagano in avanti alla stessa velocità dell'onda; la superficie tangente a tutti i fronti così costruiti è il fronte d'onda successivo

Diffrazione Il principio di Huygens implica la possibilità che un'onda possa passare intorno a un ostacolo Un'onda può passare attraverso una fenditura e poi allargarsi usando il questo principio

Rifrazione col principio di Huygens Il fronte d'onda nel secondo mezzo è piano come nel primo Si vede che L sin(θ I ) = v I t e L sin(θ R ) = v R t Dividendo trovo sin(θ I ) / (v I t) = sin(θ R ) / (v R t) Ricordando che c/v = n n I sin(θ I ) = n R sin(θ R )

Esperimento di Young Una sorgente di luce passa attraverso una fenditura e viene diffratta Il fronte d'onda a grande distanze è piano Faccio passare quest'onda attraverso due fenditure, ottenendo due sorgenti identiche Le onde vengono diffratte e interferiscono su uno schermo

Interferenza In un punto possono sovrapporsi due onde contemporaneamente I loro effetti si sommano Nel caso delle onde elettromagnetiche c'è trasporto di campo elettrico, e il principio di sovrapposizione dice che si sommano i campi elettrici In generale si sommano le ampiezze, non le intensità delle onde

Interferenza costruttiva e distruttiva Se i campi elettrici hanno fase uguale, l'ampiezza è E 1 +E 2 e l'intensità proporzionale a (E 1 +E 2 ) 2 Se sono sfasati di 180 o, le ampiezze si sottraggono e l'intensità è (E 1 E 2 ) 2 La fase relativa dipende dall'angolo di uscita dalle due fenditure La differenza di cammino è d sin(θ) L'interferenza è costruttiva se la differenza di fase è multipla di 2π In questo caso d sin(θ) = k λ Se d sin(θ) = (k+½) λ l'interferenza è distruttiva

Evidenze sperimentali L'interferenza si vede bene solo se lunghezza d'onda e distanza delle fenditure sono paragonabili La luce deve essere monocromatica La luce deve essere coerente (laser) L'intensità della luce decresce all'aumentare dell'angolo (il principio di Huygens non dice nulla sull'intensità)

Frequenza e lunghezza d'onda La frequenza dell'onda rimane invariata nella rifrazione La lunghezza d'onda deve quindi cambiare λ f = v e quindi, se f è inalterata e v è c/n, λ= λ 0 /n

Interferenza da pellicole sottili Perché le bolle di sapone sono così colorate? La luce che viene riflessa dal primo stato di liquido interferisce con quella dello strato successivo Uno dei raggi percorre una distanza maggiore di 2s Corrisponde a uno sfasamento di 2sn/λ 0 2π+π L'interferenza dipende dalla lunghezza d'onda, anche a un angolo prefissato Questo fenomeno è usato anche per costruire schermi antiriflesso

Diffrazione da un disco opaco Un fronte d'onda che passa vicino a un disco opaco genera onde anche nella zona che sarebbe proibita se il moto fosse rettilineo (Fresnel) Al centro del disco ci dovrebbe allora essere un punto luminoso (Poisson) Questo punto è effettivamente osservato La cometa dei magi ha a che fare con questo? E i grumi di sangue nell'occhio?

Diffrazione da fenditura singola Si può considerare come una coppia di fenditure distanziate d/2 L'interferenza sarà costruttiva se d/2 sin( θ ) = kλ, quindi sin( θ) = 2k λ/d L'interferenza sarà distruttiva per d/2 sin( θ) = (k+½) λ, quindi sin( θ)=(2k+1) λ/d

Reticoli di diffrazione Sono costituiti da molte fenditure equidistanziate La condizione per avere un massimo è la stessa delle due fenditure sin( θ) = k λ/d I massimi sono però molto più marcati Il reticolo serve quindi per misurare le lunghezze d'onda, e vedere lo spettro della luce

Polarizzazione I campi elettrico e magnetico trasportati da un'onda sono perpendicoalri alla direzione di propagazione e possono muoversi in un piano Quando oscillano sempre lungo la stessa retta l'onda si dice polarizzata linearmente I cristalli polaroid polarizzando le onde in un piano. Se cerco di polarizzare un'onda già polarizzata in un piano perpendicolare, cancello l'onda Alcune sostanze, come gli zuccheri, fanno ruotare il piano di polarizzazione: misurando la rotazione si può trovare la concentrazione degli zuccheri in una soluzione L'intensità trasmessa di un'onda polarizzata che viene polarizzata nuovamente in un piano che forma angolo θ con quello di polarizzazione è I( θ) = I0 cos2 ( θ ) (legge di Malus)

Polarizazzione per riflessione La luce riflessa ha una polarizzazione prevalente nel piano parallelo alla superficie La luce riflessa dalla strada o dalla neve può essere quindi eliminata con occhiali polaroid, che hanno un piano di polarizzazione verticale Anche per fotografare un filtro polarizzatore permette di eliminare molti riflessi La luce riflessa alla superficie tra due mezzi è interamente polarizzata quando l'angolo incidente è l'angolo di Brewster (o di polarizzazione) θ P, e luce riflessa e rifratta fanno un angolo retto: l'angolo incidente è allora dato da tg(θ P ) = n 2 /n 1

Problemi Il principio di Huygens vale per le onde sonore e per quelle dell'acqua? Come cambierebbe l'esperimento di Young se si mettesse il tutto in acqua anziché in aria? Come faccio a sapere se i miei occhiali da sole usano filtri polarizzatori? (Orologio, tramonto) La luce della mia torcia elettrica non produce una figura di diffrazione, perché?

Esercizi Un fascio di luce monocromatica incide su una coppia di fenditure distanti 0.016 mm. Se il massimo del quinto ordine è a 8.8 o quanto vale λ? Un fascio di luce monocromatica incide su una fenditura larga 2.60 10 3 mm. L'angolo tra le due frange scure attorno al massimo centrale vale 35 o. Quanto vale λ? Due polarizzatori sono posti a 56 o l'uno rispetto all'altro. Se il sistema viene investito da luce non polarizzata, qual è la percentuale di luce trasmessa?