Какова должна быть разность фаз между двумя плоскими световыми волнами одинакового направления с длинами волн 400
Какова должна быть разность фаз между двумя плоскими световыми волнами одинакового направления с длинами волн 400 нм и 800 нм, чтобы они полностью гасили друг друга при интерференции при одинаковой амплитуде?
16.12.2023 11:59
Пояснение: Для понимания, как происходит интерференция плоских световых волн и как можно получить полное гашение этих волн, необходимо вспомнить о двух принципах интерференции - принципе суперпозиции и принципе разности фаз.
Принцип суперпозиции утверждает, что при перекрытии двух волн сумма их амплитуд в каждой точке пространства определяет итоговую амплитуду в этой точке. Когда две волны вступают в интерференцию они могут усиливать друг друга или же гасить.
Принцип разности фаз гласит, что разность фаз между интерферирующими волнами определяет итоговую амплитуду интерференционной картины. В данной задаче нам заданы две волны с длинами волн 400 нм и 800 нм. Для полного гашения данных волн при интерференции, необходимо, чтобы разность фаз между ними составляла половину длины волны.
Разность фаз можно выразить формулой: φ = (2π/λ) * d, где φ - разность фаз, λ - длина волны, а d - разность хода между волнами.
В данной задаче у нас нет информации о разности хода между волнами, поэтому мы не можем точно определить итоговый ответ. Однако, для полного гашения мы можем определить разность фаз между волнами: φ = π.
Например: Определите разность фаз между двумя плоскими световыми волнами с длинами волн 400 нм и 800 нм, которые полностью гасят друг друга при интерференции.
Совет: Для лучшего понимания интерференции плоских световых волн, рекомендуется изучить дополнительные материалы, объясняющие этот феномен более подробно. Также, проведение своих собственных экспериментов с интерференцией может помочь визуально представить данные концепции.
Задача на проверку: Найдите разность фаз между двумя плоскими световыми волнами с длинами волн 600 нм и 900 нм, которые должны полностью гасить друг друга при интерференции.