大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于衍射现象的问题,于是小编就整理了5个相关介绍衍射现象的解答,让我们一起看看吧。
为什么会出现光的衍射?
衍射(Diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象。衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。 条件 如果采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果。相干波在空间某处相遇后,因位相不同,相互之间产生干涉作用,引起相互加强或减弱的物理现象。 衍射的结果是产生明暗相间的衍射花纹,代表着衍射方向(角度)和强度。根据衍射花纹可以反过来推测光源和光栅的情况。 为了使光能产生明显的偏向,必须使“光栅间隔”具有与光的波长相同的数量级。用于可见光谱的光栅每毫米要刻有约500条线
光的衍射现象原因?
光波遇到障碍物会偏离几何光学传播定律的现象,几何光学表明,光在均匀媒质中按直线定律传播,光在两种媒质的分界面按反射定律和折射定律传播。但是光是一种电磁波,当一束光通过有孔的屏障以后,其强度可以波及到按直线传播定律所划定的几何阴影区内,也使得几何照明区内出现某些暗斑或暗纹,衍射效应使得障碍物后空间的光强分布既区别于几何光学给出的光强分布,又区别于光波自由传播时的光强分布,衍射光强有了一种重新分布,衍射使得一切几何影界失去了明锐的边缘。
光的衍射:指光在传播过程中,遇到障碍物或小孔时,光将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后面传播的现象。
光的衍射是由于光波互相叠加形成的。
光的干涉和衍射都是光波在相遇点的振动叠加。
干涉与衍射的区别在于,干涉是分立光束之间的相干叠加,这些光束是有限条,或虽然有无限多条,但是光束之间是离散的、不连续的、可数的;衍射是连续分布的无限多个点光源(线光源或面光源)发出的光波的相干叠加。光波的干涉强度可利用波的叠加原理,通过求和得到;而光波的衍射强度可通过基尔霍夫衍射积分来得到。
可以认为衍射是干涉的特殊情况。
二级衍射现象?
光波遇到障碍物以后会或多或少地偏离几何光学传播定律的现象.包括:单缝衍射、圆孔衍射、圆板衍射及泊松亮斑 光在传播过程中,遇到障碍物或小孔(窄缝)时,它有离开直线路径绕道障碍物阴影里去的现象.这种现象叫光的衍射.衍射时产生的明暗条纹或光环,叫衍射图样
声音和光都可以发生衍射现象?
1. 是的,。
2. 声音的衍射是由于声波在遇到障碍物或开口时发生弯曲和扩散,使声波的传播方向发生改变。
光的衍射是由于光波在遇到物体的边缘或孔径时发生弯曲和扩散,使光的传播方向发生改变。
3. 衍射现象的发生是由于波动性质所致,声音和光都具有波动性质,因此都可以发生衍射现象。
衍射现象的研究在声学和光学领域具有重要的应用价值,例如在声学中可以用于声音在建筑物或障碍物周围的传播特性,而在光学中可以用于光的干涉和衍射现象,以及光的传播特性等。
是的,声音的衍射现象比较常见(空气中声波波长大约几十cm,容易发生明显衍射)。
光的衍射比较严苛,毕竟光波的波长太短,但泊松亮斑,圆孔衍射现象也可以比较容易的实现。
X射线衍射现象的发现?
X射线衍射现象是德国物理学家劳厄发现的,1914 年他因此获得了诺贝尔物理学奖。
劳厄把晶体当作一个三维光栅,让一束 X 射线穿过,由于空间光栅的间距与 X 射线波长的估计值在数量级上近似,可期望观察到衍射谱。并成功地观察到 X 射线透过硫酸铜后的衍射斑点。
劳厄发现 X 射线衍射有两个重大意义。一方面是它表明了 X 射线是一种波,对 X 射线的认识迈出了关键的一步,这样科学家就可以确定它们的波长,并制作仪器对不同的波长加以分辨 ;另一方面是它第一次对晶体的空间点阵假说作出了实验验证,使晶体物理学发生了质的飞跃。一旦获得了波长一定的光束,研究人员就能利用X射线来研究晶体光栅的空间排列,X 射线晶体学成为在原子水平研究三维物质结构的重要条件。
1912年,劳厄等人根据理论预见,证实了晶体材料中相距几十到几百皮米(pm)的原子是周期性排列的;这个周期排列的原子结构可以成为X射线衍射的“衍射光栅”;X射线具有波动特性,是波长为几十到几百皮米的电磁波,并具有衍射的能力。这一实验成为X射线衍射学的第一个里程碑。
当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关,每种晶体所产生的衍射花样都反映出该晶体内部的原子分配规律。这就是X射线衍射的基本原理。
到此,以上就是小编对于衍射现象的问题就介绍到这了,希望介绍关于衍射现象的5点解答对大家有用。
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