Ottica
Doppia fenditura di Young
Due fenditure coerenti interferiscono dando frange brillanti equispaziate — Δy = λL/d. Allarga d e le frange si addensano.
Doppia fenditura di Young — simulazione interattiva (Ottica). Due fenditure coerenti interferiscono dando frange brillanti equispaziate — Δy = λL/d. Allarga d e le frange si addensano. Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Doppia fenditura di Young
Due fenditure coerenti interferiscono dando frange brillanti equispaziate — Δy = λL/d. Allarga d e le frange si addensano.
Sorgenti coerenti da due fenditure producono fase dipendente dalla differenza di cammino. L'interferenza costruttiva a Δy = λL/d dà frange brillanti equispaziate. Spaziature minori tra le fenditure addensano le frange; lunghezze d'onda maggiori le allargano — la classica dimostrazione di Young della natura ondulatoria della luce.
- Δy = λL/d
- Frange costruttive
Sintesi dell'indagine
Pianifica la domanda prima di aprire il laboratorio
La sintesi riprende la pagina pre-renderizzata: domanda guida, previsioni concorrenti, ruoli delle variabili, leggi dominanti, procedura, analisi ed estensioni restano visibili e in quest'ordine.
Domanda guida
La luce tra due fenditure ravvicinate crea frange chiare e scure su uno schermo. Avvicinandole, le frange si infittiscono o si diradano?
Previsioni da valutare
- Passo più fitto.
- Il passo non dipende dalla separazione.
- Si diradano: minore separazione spande di più la figura.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Separazione d (µm)
Cosa misuri:
- Passo frange y (mm)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset young-double-slit e premi Reimposta. λ = 550 nm; schermo a 100 cm.
- Attiva la lettura del passo.
- Imposta la separazione per ogni prova e registra il passo.
Equazione che governa
Passo delle frange della doppia fenditura — Δy = λL/d
Due fenditure coerenti separate di una distanza d producono frange di interferenza su uno schermo a distanza L, spaziate y = λL/d. Fenditure più vicine (d minore) allargano il pattern; anche una lunghezza d'onda maggiore amplia la spaziatura.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Per una prova, calcola y = λL/d usando λ = 550 nm; L = 100 cm (convertendo le unità con cura per ottenere y in mm). Confronta con la tabella.
- Spiega, usando y = λL/d, perché una separazione delle fenditure d minore produce frange PIÙ DISTANTI — l'opposto di quanto potresti pensare all'inizio.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- L'esperimento si inverte: misurato passo, separazione e distanza si ricava λ. Così si misurò la prima volta la λ visibile. Spiega perché serve una separazione piccolissima per una figura abbastanza larga da vedere.
- L'originale richiedeva luce coerente da entrambe (fase fissa), con un'unica sorgente piccola che illuminasse entrambe. Perché due lampade indipendenti non darebbero frange stabili?
- AP Physics 2 — Unit 14: Waves, Sound, and Physical Optics
- IB Physics — C.3 Wave phenomena
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Benvenuto a Young
- Seleziona la doppia fenditura
- Premi Play
- Frange chiare e scure
- Apri il pannello Proprietà
- Ce l'hai fatta!
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
Apri laboratorio interattivo →
Scarica foglio di laboratorio →
Ottica
- Lente convergente — immagine reale
- Punto focale — raggi paralleli
- Lente d'ingrandimento (oggetto dentro f)
- Lente divergente — immagine virtuale
- Specchio concavo — immagine reale
- Specchio convesso — immagine virtuale
- Specchio piano
- Profondità apparente (interfaccia piana)
- Riflessione totale interna
- Relay a due lenti
- Microscopio composto (angolare)
- Ingranditore a due lenti