Interference světla a optické spektrum

Žáci vysvětlují interferenci světla a optické spektrum: podmínky maxima a minima, souvislost s vlnovou délkou a vlnový charakter viditelného záření.

Průvodce tématem Interference světla a optické spektrum v předmětu Fyzika pro IV. ročník: co mají žáci zvládnout, na co navázat a kde nejčastěji chybují. K tomu příprava na hodinu, pracovní list nebo písemka, které ScioBot připraví na jedno kliknutí přesně pro tento ročník.

Připravit hodinu Všechny formáty

Klikněte a tvořte

Získejte přípravu zdarma

Vyberte formát. Jedním kliknutím otevřete tvorbu na téma Interference světla a optické spektrum (IV. ročník) — ScioBot ho připraví za vás.

Připravit hodinu

Další formáty na jedno kliknutí

Téma i ročník jsou už vyplněné. Nic nepíšete — rovnou tvoříte.

Interference světla je skládání dvou (nebo více) koherentních vlnění, při kterém se v některých místech vlnění zesilují a v jiných zeslabují. Podmínky maxima a minima vyplývají z dráhového rozdílu Δl: konstruktivní interference nastává při Δl = kλ, destruktivní při Δl = (2k+1)λ/2 (k = 0, 1, 2, …). Z polohy pruhů nebo kroužků se proto dá určit vlnová délka viditelného záření.

Viditelné světlo je elektromagnetické vlnění v úzkém intervalu vlnových délek; rozklad na spektrum (hranol, mřížka) ukazuje, že „bílé“ světlo je směs různých λ. Mřížka využívá interferenci na mnoha štěrbinách: maxima různých barev leží pod různými úhly, proto vzniká spektrum. Výstup G-FYZ-04-013 spojuje interferenci s optickým spektrem a s vlnovým charakterem světla.

Na gymnáziu se interference obvykle váže na Youngův pokus se dvěma štěrbinami, tenké vrstvy (mýdlová blána, olej na vodě) a základní vztah pro mřížku. Koherence a stejná (nebo velmi blízká) vlnová délka jsou nutnou podmínkou stálého interferenčního obrazce; nesouvislé zdroje dávají časově proměnné skládání, které oko vnímá jako rovnoměrné osvětlení.

Předpoklady

Klíčové pojmy

Koherence
Stálý fázový vztah mezi skládanými vlnami; prakticky se zajišťuje rozdělením světla z jednoho zdroje (štěrbiny, odraz na tenké vrstvě). Bez koherence interferenční pruhy nestojí.
Dráhový rozdíl Δl
Rozdíl optických drah od zdrojů k danému bodu. Určuje, zda se vlny setkají ve fázi, nebo v protifázi.
Podmínka maxima
Δl = kλ (k celé nezáporné): výchylky se sčítají, intenzita je největší. U dvou štěrbin odpovídá světlým pruhům.
Podmínka minima
Δl = (2k+1)λ/2: vlny se ruší, intenzita je nejmenší. U dvou štěrbin odpovídá tmavým pruhům.
Youngův pokus
Světlo z jedné štěrbiny osvětlí dvě blízké štěrbiny; na stínítku vzniká soustava rovnoběžných interferenčních pruhů. Vzdálenost pruhů roste s λ a s vzdáleností stínítka, klesá se vzdáleností štěrbin.
Tenká vrstva
Část světla se odráží na přední, část na zadní ploše vrstvy. Dráhový rozdíl souvisí s tloušťkou a indexem lomu; u mýdlové blány a oleje vznikají barevné interferenční pruhy.
Optická mřížka a spektrum
Mnoho rovnoběžných štěrbin; maxima splňují d·sinθ = kλ. Různé barvy (různé λ) mají maxima pod různými úhly, proto se bílé světlo rozloží na spektrum.
Viditelné spektrum
Spojitá posloupnost vlnových délek, kterou oko vnímá jako barvy od fialové (kratší λ) po červenou (delší λ). Interference a mřížka dokazují vlnový charakter tohoto záření.

Časté miskoncepce

  • Častá chyba

    Žáci píší podmínku maxima jako Δl = (2k+1)λ/2, protože si pletou „lichý násobek půlvlny“ s maximem ze skládání kmitů.

    Jak na to

    Na tabuli nakreslete dvě sinusoidy posunuté o 0, λ/2 a λ; u každého posunu označte součet. Pak teprve zapište vzorce a nechte třídu přiřadit kresbu ke vzorci.

  • Častá chyba

    U Youngova pokusu žáci tvrdí, že středový pruh je vždy tmavý, „protože uprostřed se vlny potkají a zruší“.

    Jak na to

    Spočtěte Δl ve středu (Δl = 0) a zeptejte se, která podmínka platí. Ukázat PhET Wave Interference: při stejné vzdálenosti od obou štěrbin je střed světlý.

  • Častá chyba

    Barvy na mýdlové bláně žáci vysvětlují „barvivem v mýdle“ nebo lomem jako u hranolu, ne interferencí na tenké vrstvě.

    Jak na to

    Porovnejte čirou blánu (bez pigmentu) s hranolem: u blány se barvy mění s tloušťkou a úhlem pohledu. Zdůrazněte odraz na dvou rozhraních a Δl závislé na tloušťce.

  • Častá chyba

    U mřížky žáci dosazují do d·sinθ = kλ vlnovou délku v nanometrech a mřížkovou konstantu v milimetrech bez převodu, takže θ „nevychází“.

    Jak na to

    Nechte spočítat jedno maximum s jednotkami vypsanými v metrech (např. λ = 5,5·10⁻⁷ m, d = 2·10⁻⁶ m) a teprve potom převést výsledek na stupně.

Jak učit

2–3 hodiny

  1. Evokace: mýdlová blána nebo olej na vodě — proč jsou barvy, i když látka není pigmentovaná?
  2. Jádro: od skládání dvou vln přes Δl = kλ / (2k+1)λ/2 k Youngovi a k mřížce d·sinθ = kλ; spočítat λ z měřené vzdálenosti pruhů.
  3. Reflexe: žáci jednou větou odliší interferenční spektrum mřížky od rozkladu hranolem a uvedou, která veličina vstupuje do podmínky maxima.

Nápady na aktivity

  • PhET Wave Interference: dvě štěrbiny, měnit λ a vzdálenost štěrbin, zapisovat, jak se mění rozteč pruhů, a ověřit souhlas s teorií.
  • Měření vlnové délky laseru na mřížce: ze známého d, naměřeného θ a řádu k spočítat λ a porovnat s údajem na laseru.

Hodnocení

Žák zapíše podmínky maxima a minima pomocí Δl a λ a na Youngově uspořádání určí, zda daný bod je maximum, nebo minimum.

Žák z d·sinθ = kλ určí vlnovou délku nebo úhel maxima a vysvětlí, proč mřížka rozkládá bílé světlo na spektrum (G-FYZ-04-013).

Související témata

Zdroje

Co pro vás ScioBot připraví k tématu Interference světla a optické spektrum

Interaktivní aktivity, které žáci spustí na tabletu či tabuli, tisknutelné kartičky a hry pro celou třídu – každý formát na téma Interference světla a optické spektrum jedním klikem.

Základní materiály

Interaktivní aktivity 14

K tisku a rozstříhání 8

Hry pro celou třídu 4

Očekávané výstupy

  • G-FYZ-04-013 vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla v různých prostředích; stálost rychlosti světla v inerciálních soustavách a některé důsledky této zákonitosti; zákony odrazu a lomu světla, index lomu; optické spektrum; interference světla

Učíte Interference světla a optické spektrum trochu jinak?

Popište ScioBotu vlastními slovy, co s žáky chcete zvládnout a kolik máte času. Materiál přizpůsobí vašemu ŠVP, třídě i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Napsat ScioBotu

Související témata