Найти в Дзене

Секрет простого мыльного пузыря: почему он переливается?

Знакомые с детства переливы мыльных пузырей — на самом деле визуальное проявление фундаментальных законов волновой оптики. Это не «краски», а сложная интерференционная картина, возникающая благодаря микроскопической толщине мыльной пленки. Свет ведет себя как волна. Когда он падает на мыльную пленку, происходит следующее: ✅Часть световой волны отражается от внешней границы пленки. ✅Другая часть проходит внутрь, отражается от внутренней границы и выходит наружу. Эти две отражённые волны встречаются. Если их гребни совпадают (оптическая разность хода равна целому числу длин волн), они усиливают друг друга → мы видим яркий цвет. Если гребень одной волны совпадает с впадиной другой (разность хода равна полуволне), они гасят друг друга → этот цвет исчезает. Толщина пленки и угол падения света неоднородны. На более толстых участках усиливаются одни длины волн, на тонких — другие. Именно поэтому мы наблюдаем непрерывное движение радужных полос. Перед тем как пузырь лопнет, он становится почти
Оглавление

Знакомые с детства переливы мыльных пузырей — на самом деле визуальное проявление фундаментальных законов волновой оптики. Это не «краски», а сложная интерференционная картина, возникающая благодаря микроскопической толщине мыльной пленки.

👀Физика явления:

Свет ведет себя как волна. Когда он падает на мыльную пленку, происходит следующее:

✅Часть световой волны отражается от внешней границы пленки.

✅Другая часть проходит внутрь, отражается от внутренней границы и выходит наружу.

А это просто хомяк, который решил изучать физику вместе с нами
А это просто хомяк, который решил изучать физику вместе с нами

Эти две отражённые волны встречаются. Если их гребни совпадают (оптическая разность хода равна целому числу длин волн), они усиливают друг друга → мы видим яркий цвет. Если гребень одной волны совпадает с впадиной другой (разность хода равна полуволне), они гасят друг друга → этот цвет исчезает.

Почему картина постоянно меняется?

Толщина пленки и угол падения света неоднородны. На более толстых участках усиливаются одни длины волн, на тонких — другие. Именно поэтому мы наблюдаем непрерывное движение радужных полос.

Физический маркер прочности:

Перед тем как пузырь лопнет, он становится почти прозрачным. Это происходит, когда толщина пленки становится сравнима с длиной волны света (~100 нм), и условие интерференции меняется — большинство цветов гасится.

Таким образом, каждый парящий пузырь — это наглядный эксперимент по интерференции в тонких плёнках, демонстрирующий волновую природу света. Настоящая магия, у которой есть точное математическое описание.

Подписывайтесь на группу ВКонтакте и пишите в комментариях, как давно в последний раз запускали мыльные пузыри?