RU211346U1 - Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке - Google Patents

Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке Download PDF

Info

Publication number
RU211346U1
RU211346U1 RU2022105412U RU2022105412U RU211346U1 RU 211346 U1 RU211346 U1 RU 211346U1 RU 2022105412 U RU2022105412 U RU 2022105412U RU 2022105412 U RU2022105412 U RU 2022105412U RU 211346 U1 RU211346 U1 RU 211346U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film
interference pattern
tube
piston
bubble
Prior art date
Application number
RU2022105412U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Владимировна Куренева
Алексей Николаевич Темников
Original Assignee
Татьяна Владимировна Куренева
Алексей Николаевич Темников
Filing date
Publication date
Application filed by Татьяна Владимировна Куренева, Алексей Николаевич Темников filed Critical Татьяна Владимировна Куренева
Application granted granted Critical
Publication of RU211346U1 publication Critical patent/RU211346U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель позволяет экспериментально доказать, что в образовании интерференционной картины в тонкой пленке важную роль играют лучи, отраженные от внутренней поверхности пленки. Прибор представляет собой трубку с поршнем, соединенным со штоком, позволяющим контролируемо перемещать поршень внутри трубки от ее нижнего конца (при вертикальном положении трубки) до ее верхнего конца, герметично закрытого пищевой пленкой, способной растягиваться под действием сжатого поршнем воздуха с образованием пузыря с интерференционной картиной на поверхности, при этом часть воздушного пространства между поршнем и пленкой заполнена жидкостью, показатель преломления которой близок к показателю преломления пленки, а объем равен объему образующегося пузыря. При перевороте прибора на 180° пузырь заполняется жидкостью, интенсивность лучей, отраженных от границы раздела между пленкой и жидкостью, резко падает и интерференционная картина исчезает. При возвращении прибора в первоначальное положение интерференционная картина появляется вновь. Прибор предназначен, в первую очередь, для фронтальной работы учащихся и дает возможность коллективного обсуждения наблюдаемого явления.

Description

Прибор предназначен, в первую очередь, для аудиторной фронтальной работы учащихся, он также может быть использован для лекционных демонстраций и в ходе самостоятельной исследовательской деятельности учащихся при изучении интерференции света в тонкой пленке.
Учебный прибор должен удовлетворять комплексу требований. Он должен быть безопасным, иметь простую конструкцию, принцип действия которой понятен учащимся, он должен обеспечивать контроль над изучаемым процессом, его воспроизводимость и возможность его фиксации в различных стационарных состояниях для поэтапного коллективного обсуждения. Важнейшей функций учебного прибора является предоставление наглядных и убедительных экспериментальных доказательств справедливости положений теории, описывающей наблюдаемое явление. В частности, прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке должен обеспечивать возможность доказательства того, что появление интерференционной картины обусловлено наличием двух когерентных лучей, появляющихся в результате отражения света от двух поверхностей пленки, толщина которой сравнима с длиной когерентности видимого света. Так как отражение от внешней поверхности пленки представляется очевидным (благодаря этому отражению мы видим пленку), то особое значение имеет доказательство важной роли лучей, отраженных от внутренней поверхности пленки.
Простейшим и общеизвестным аналогом предлагаемого прибора можно считать соломинку для выдувания мыльных пузырей. С технической точки зрения соломинка представляет собой полую трубку. Отверстия на концах трубки можно назвать входным и выходным. Во входное отверстие подают сжатый воздух, как правило, выдыхаемый человеком. Выходное отверстие при этом герметично закрывают слоем мыльной воды (раствора мыла в воде), удерживаемой внутри соломинки капиллярными силами. Первоначальная толщина слоя мыльной воды превышает длину когерентности света, излучаемого как естественными, так и искусственными некогерентными источниками света со сплошным спектром (солнце, электрическая лампа накаливания), поэтому слой мыльной воды является бесцветным (при отсутствии в мыле красителей). Мыльная вода, благодаря действию поверхностно-активных веществ, является эластичным материалом. Под давлением сжатого воздуха слой мыльной воды растягивается и превращается в мыльный пузырь, размер которого увеличивается по мере увеличения давления воздуха. При этом толщина стенок пузыря уменьшается и становится сравнимой с длиной когерентности видимого света, что приводит к появлению радужного узора на поверхности мыльного пузыря. Этот узор является самым известным примером интерференционной картины в тонкой пленке. Существующая теория интерференции объясняет причины возникновения интерференционной картины в тонкой пленке и устанавливает связь между цветом отдельных участков мыльной пленки с их толщиной.
Недостатками аналога являются нестационарность интерференционной картины и невозможность контроля над процессом ее изменения. Интерференционная картина в данном случае появляется как бы сама собой и «живет своей жизнью». Положение, форма и окраска отдельных радужных пятен интерференционной картины на мыльном пузыре непредсказуемым образом меняются со временем. Это является результатом изменения толщины пленки под действием множества факторов - силы тяжести, силы поверхностного натяжения, конвективных потоков, испарения и др. В то же время у самого экспериментатора нет возможности целенаправленно влиять на вид интерференционной картины и ее окраску. Разный вид интерференционной картины у разных учащихся и ее подвижность затрудняет анализ явления интерференции при фронтальной работе всего класса. Отсутствие возможности контролировать вид интерференционной картины ограничивает функциональные возможности прибора и его исследовательский потенциал - данный прибор выполняет преимущественно демонстрационную функцию.
Известен прибор (прототип) для изучения явления интерференции естественного света в тонкой пленке (патент RU 207310), представляющий собой трубку с поршнем, соединенным со штоком, обеспечивающим возможность контролируемого перемещения поршня внутри трубки от одного ее конца до другого, герметично закрытого пищевой пленкой, способной растягиваться под действием сжатого воздуха с образованием пузыря, толщина которого по мере растяжения становится сравнимой с длиной когерентности естественного света и на его поверхности появляется интерференционная картина.
Прибор-прототип обеспечивает контроль над процессами возникновения и изменения интерференционной картины, дает возможность фиксации ее в различных стационарных состояниях и обеспечивает воспроизводимость наблюдаемых явлений при повторении эксперимента, он удовлетворяет требованиям безопасности и имеет простую конструкцию, принцип действия которой понятен учащимся.
Прибор-прототип обеспечивает воспроизводимость результатов эксперимента разными учащимися, при выполнении одинаковых действий с прибором все учащиеся получают одинаковый результат - интерференционную картину одного типа с одинаковым чередованием параллельных разноцветных полос. Это особенно важно для фронтальной работы в классе, так как дает возможность коллективного обсуждения наблюдаемых явлений.
С помощью прибора-прототипа учащиеся получают экспериментальные доказательства важных теоретических выводов. В частности периодическое чередование цветов на поверхности пузыря от его основания к вершине доказывает периодичность условий максимума и минимума для оптической разности хода. Изменение цвета полос при раздувании пузыря подтверждает зависимость оптической разности хода от толщины пленки.
Таким образом, функциональные возможности прибора-прототипа по сравнению с аналогом значительно шире. Однако и с его помощью невозможно получить наглядное и убедительное экспериментальное доказательство того, что в образовании интерференционной картины важную роль играют лучи, отраженные от внутренней поверхности пленки.
Указанная техническая задача решается с помощью предлагаемой полезной модели - учебного прибора, представляющего собой трубку с поршнем, соединенным со штоком, обеспечивающим возможность контролируемого перемещения поршня внутри трубки от одного ее конца (нижнего при первоначальном вертикальном расположении трубки) до другого ее конца (верхнего), герметично закрытого пищевой пленкой, способной растягиваться под действием сжатого воздуха с образованием пузыря с интерференционной картиной на его поверхности, отличающегося тем, что часть воздушного пространства между поршнем, находящимся у нижнего конца трубки, и пленкой заполнена жидкостью, показатель преломления которой близок к показателю преломления пленки, а объем этой жидкости равен объему пузыря, образующегося из пищевой пленки при сжатии поршнем воздуха в верхней части трубки (между поверхностью жидкости и пленкой), и полностью заполняющегося жидкостью при перевороте прибора на 180°.
Действие прибора иллюстрируется рисунком, на котором приведены фотографии прибора в исходном положении, когда пузырь заполнен сжатым воздухом (слева), и в перевернутом на 180° положении, когда пузырь заполнен жидкостью (справа). В качестве жидкости использовался глицерин; показатель преломления глицерина (1,47) близок к показателю преломления полиэтилена, из которого изготовлена пленка (1,51).
При заполнении пузыря жидкостью с показателем преломления, близким к показателю преломления пленки, интенсивность лучей, отраженных от внутренней поверхности пленки (точнее, от границы раздела между пленкой и жидкостью), резко падает и интерференционная картина исчезает.
Отметим, что использование прозрачной трубки с делениями от пластикового медицинского шприца (как в приборе-прототипе) позволяет легко определить необходимый объем жидкости.
При обратном перевороте прибора на 180° жидкость вытекает из пузыря, пузырь заполняется воздухом и интенсивность луча, отраженного от внутренней поверхности пленки (точнее, от границы раздела между пленкой и воздухом), резко возрастает и интерференционная картина появляется вновь. Подобные метаморфозы можно наблюдать многократно, переворачивая прибор на 180° и возвращая его в первоначальное положение.
Учащиеся, приступающие к изучению волновой оптики, уже знакомы с законами геометрической оптики, они знают, что отражение на границе раздела двух сред не происходит, если показатели преломления сред одинаковы. Поэтому исчезновение и появление интерференционной картины при переворотах прибора они легко логически связывают с исчезновением и появлением лучей, отраженных от внутренней поверхности пленки.
Таким образом, с помощью предлагаемого прибора учащиеся получают наглядные и убедительные экспериментальные доказательства того, что в образовании интерференционной картины важную роль играют лучи, отраженные от внутренней поверхности пленки.

Claims (1)

  1. Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке, представляющий собой трубку с поршнем, соединенным со штоком, обеспечивающим возможность контролируемого перемещения поршня внутри трубки от ее нижнего конца (при вертикальном положении трубки) до ее верхнего конца, герметично закрытого пищевой пленкой, способной растягиваться под действием сжатого поршнем воздуха и образовывать пузырь с интерференционной картиной на его поверхности, отличающийся тем, что часть воздушного пространства между поршнем, находящимся у нижнего конца трубки, и пленкой заполнена жидкостью, показатель преломления которой близок к показателю преломления пленки, а объем равен объему образующегося пузыря.
RU2022105412U 2022-02-28 Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке RU211346U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211346U1 true RU211346U1 (ru) 2022-06-01

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223502U1 (ru) * 2023-11-20 2024-02-21 Татьяна Владимировна Куренева Наглядное пособие для демонстрации интерференции света при его отражении от тонкой пленки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463666C2 (ru) * 2011-01-21 2012-10-10 Яков Ефимович Амстиславский Учебный интерференционный прибор с одиночной прозрачной пластиной
CN207924978U (zh) * 2017-11-07 2018-09-28 王永强 一种高中物理用的光的干涉教学设备
RU207310U1 (ru) * 2021-06-11 2021-10-21 Татьяна Владимировна Куренева Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке
RU2759658C1 (ru) * 2021-02-25 2021-11-16 Алексей Николаевич Темников Способ получения интерференционной картины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463666C2 (ru) * 2011-01-21 2012-10-10 Яков Ефимович Амстиславский Учебный интерференционный прибор с одиночной прозрачной пластиной
CN207924978U (zh) * 2017-11-07 2018-09-28 王永强 一种高中物理用的光的干涉教学设备
RU2759658C1 (ru) * 2021-02-25 2021-11-16 Алексей Николаевич Темников Способ получения интерференционной картины
RU207310U1 (ru) * 2021-06-11 2021-10-21 Татьяна Владимировна Куренева Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223502U1 (ru) * 2023-11-20 2024-02-21 Татьяна Владимировна Куренева Наглядное пособие для демонстрации интерференции света при его отражении от тонкой пленки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shepard Psychophysical complementarity
Weaire et al. The physics of foams
Von Uexküll Theoretical biology
US11953439B2 (en) Articles and methods for generation of tunable coloration and interference
RU211346U1 (ru) Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке
Lindsay The philosophy of Bergson
Ardern et al. Awakening takes place within: a practice-led research through texture and embodiment
RU207310U1 (ru) Прибор для изучения явления интерференции света в тонкой пленке
Petersen The Significance of Visibility: Interpreting the Image in Calvino
Robbins Semantics, experience and time
Yolton As in a looking-glass: Perceptual acquaintance in eighteenth-century Britain
Deutsch The Self in Advaita Vedānta
Loshin The geometrical optics workbook
JP7304773B2 (ja) 疑似血流発生装置及び疑似血流発生方法
RU32900U1 (ru) Устройство для интеллектуального тренинга (варианты)
US3824708A (en) Educational device
RU139347U1 (ru) Имитатор глаза
Akbari Sight Lines: The Mirror of the Mind in Medieval Poetics
Defendi Arturo Graf's" Medusa": Toward a Demystification of Myth
CN206236344U (zh) 一种物理光学高清演示仪
Palacios Teresa Velázquez looking at the details
Brizuela-Rodríguez et al. Contributions of cognitive psychology to the study and improvement of reading comprehension in higher education
SU897238A1 (ru) Модель глаза
Rohrhofer The potentiality of ‘nought:’Julian of Norwich’s understanding of the deity and the self through the apophatic matrices of love and dread
SU164164A1 (ru) Наглядное пособие по начертательной геометрии