ONDE ELETTROMAGNETICHE spettro

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Le onde elettromagnetiche
Advertisements

Onde elettromagnetiche nel vuoto
Cap. VI La diffrazione 1. Il Principio di Huygens
Lezioni di ottica R. Rolandi
sviluppo storico della spettroscopia
Onde 2 7 dicembre 2012 Principio di Huygens
La polarizzazione della luce
Prova di esame di Fisica 4 - A.A. 2004/5 I prova in itinere 12/4/05 COGNOME…………..……………………… NOME. …………… ……… ) (7 punti) Un raggio di luce.
Corso di Fisica B, C.S.Chimica, A.A
Luce ed onde elettromagnetiche
Esempio: Un sottile fascio luminoso monocromatico di 0.
Dispersione della luce
Gli spunti dell’ottica nella fisica moderna
RIFLESSIONE E RIFRAZIONE DELLE ONDE E.M.
FENOMENI DIFFRATTIVI •Il principio di Huygens;
CAP. II Le onde nei materiali
1. Condizioni di raccordo alle discontinuità 2. Riflessione e rifrazione. La legge di Snell. 3. La riflessione totale 5. Effetti della dispersione: la.
1 ELETTROMAGNETISMO II PROGRAMMA PROVVISORIO
Interferenza due o piu` onde (con relazione di fase costante)
Fondamenti di ottica.
La polarizzazione e le lenti polarizzate
La luce Quale modello: raggi, onde, corpuscoli (fotoni)
1 una proposta didattica per la scuola secondaria di 2° grado.
LA NATURA DELLA LUCE Di Claudia Monte.
La luce E’ una particolare forma di energia detta
Diffrazione da singola fenditura in approssimazione di Fraunhofer
LA LUCE.
Radiazione e Materia Lo spettro di Corpo Nero
ELETTROMAGNETICHE E LA LUCE
sviluppo storico della spettroscopia
H. h Radiazione elettromagnetica Le onde elettromagnetiche sono vibrazioni del campo elettrico e del campo magnetico; sono costituite da.
II Prova di recupero del corso di Fisica 4 A.A. 2000/1
LEZIONI DI OTTICA.
Prova di esame di Fisica 4 - A.A. 2004/5 II appello di Settembre 23/9/05 COGNOME…………..……………………… NOME. …………… ……… ) Un prisma isoscele di.
3) (6 punti) Si consideri la situazione in figura con il sole allo Zenit (incidenza normale) sulla superficie del mare. Si assuma per l’acqua l’indice.
14/11/15 1. La luce Teoria corpuscolare (Newton): la luce è composta da particelle che si propagano in linea retta Teoria ondulatoria (Huygens-Young):
Polarizzazione della luce
Università di Napoli “Federico II” Corso di Laurea Triennale in Fisica Laboratorio di Fisica 2 Mod.A - mat. dispari (gr.2) Prof. Corrado de Lisio.
Propagazione in mezzi anisotropi. Calcite (CaCO 3 ) Legami diversi in differenti direzioni.
La luce è un’onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto. L’insieme dei colori che formano la luce visibile è chiamato spettro e l’intervallo di frequenze.
ONDE. PARTICELLA OSCILLANTE interagisce col mezzo circostante (aria, acqua ecc.) genera un’onda che si propaga nel mezzo L’onda diviene un fenomeno indipendente.
Il vetro: la diffusione
La seguente animazione mostra come in una luce linearmente polarizzata il vettore campo elettrico oscilla lunga una e una sola direzione (quella z, nella.
SPETTROSCOPIA I metodi di analisi spettroscopici si basano sull’interazione della radiazione elettromagnetica con gli atomi e le molecole in esame. Le.
02 – La radiazione elettromagnetica
Onde elettromagnetiche
Fibre Ottiche Classe V Tele a. s
Luce ed onde elettromagnetiche
SPETTROSCOPIA I metodi di analisi spettroscopici si basano sull’interazione della radiazione elettromagnetica con gli atomi e le molecole in esame. Le.
Propagazione in mezzi anisotropi
Lezione 2: onde elettromagnetiche
FENOMENI DA PROPAGAZIONE Corso di Laurea in MEDICINA e CHIRURGIA
Le Onde
Lo spettro delle onde elettromagnetiche
La radiazione di Corpo Nero
Colore dei corpi opachi
Irraggiamento - Introduzione
L’interazione della luce con la materia
Usare schermo completo – cliccare quando serve
VELOCITA' DEL SUONO IN UN GAS PERFETTO
Condizioni al contorno
LA LUCE PARTE 1.
LE FIBRE OTTICHE Dileo e Perrone.
FIBRE OTTICHE.
Diffrazione.
ANALISI SPETTROSCOPICA
14/11/15 1. La luce Teoria corpuscolare (Newton): la luce è composta da particelle che si propagano in linea retta Teoria ondulatoria (Huygens-Young):
Polarizzazione Polarisation
sviluppata dalla tensione
GLI SPECCHI USTORI DI ARCHIMEDE
Transcript della presentazione:

ONDE ELETTROMAGNETICHE spettro Sensibilità occhio umano spettro Spettro della radiazione solare Intensity Onda piana - trasversalità Dipolo elettrico oscillante (esempio di antenna) Fronte d’onda sferico

In rosso: picco di un raggio laser Radiazione termica – Spettro di corpo nero (=al netto di qualsiasi riflessione) In rosso: picco di un raggio laser (monocromatico) Legge di Wien:   Legge di Stefan-Boltzmann:  

Legge di Malus Filtri Polaroid Polarimetro Onda non polarizzata Onda polarizzata circolarmente Legge di Malus Filtri Polaroid Polarimetro

Angolo limite – riflessione totale Principio di Huygens Indice di rifrazione Ottica geometrica Sorgenti puntiformi Dispersione Angolo limite – riflessione totale

%riflessa dell’onda relativamente alle 2 componenti Polarizzazione per riflessione Angolo di Brewster