СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Интерференция света" 11 класс

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Работа предназначена для проведения урока.

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Интерференция света" 11 класс»

оптика волновая геометрическая Декарт, Гримальди, Р.Гук, Бартолин, Гюйгенс Евклид, Архимед, Птолемей, Галилей, Кеплер

оптика

волновая

геометрическая

Декарт, Гримальди, Р.Гук, Бартолин, Гюйгенс

Евклид, Архимед, Птолемей, Галилей, Кеплер

Закон независимости  световых пучков   Световой поток можно разбить на отдельные световые пучки. Выделяя их при помощи диафрагм. Эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно другие пучки.

Закон независимости световых пучков

Световой поток можно разбить на отдельные световые пучки. Выделяя их при помощи диафрагм. Эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно другие пучки.

 Волны  — один из путей переноса энергии в пространстве . Волны обычно распространяются в какой-то среде (например, волны на поверхности озера распространяются в воде), но направление движения самой среды не совпадает с направлением движения волн.  Например , поплавок, покачивающийся на волнах, поднимается и опускается, повторяя движения воды, в то время как волны проходят мимо него.

Волны  — один из путей переноса энергии в пространстве . Волны обычно распространяются в какой-то среде (например, волны на поверхности озера распространяются в воде), но направление движения самой среды не совпадает с направлением движения волн.

Например , поплавок, покачивающийся на волнах, поднимается и опускается, повторяя движения воды, в то время как волны проходят мимо него.

Принцип суперпозиции  для волн:   Амплитуда колебаний, вызванных действием нескольких волн, в любой момент времени равна векторной сумме амплитуд каждой волны в отдельности.     Этот принцип справедлив и для механических (звуковых, на поверхности воды), и для электромагнитных  волн.

Принцип суперпозиции для волн:

Амплитуда колебаний, вызванных действием нескольких волн, в любой момент времени равна векторной сумме амплитуд каждой волны в отдельности.

Этот принцип справедлив и для механических (звуковых, на поверхности воды), и для электромагнитных волн.

Результат наложения волн  Если встречаются друг с другом два фронта волн с одинаковой фазой, то возникает волновое поле удвоенной интенсивности. Если же, напротив, встречаются друг с другом два фронта волн, положительной и отрицательной, то они гасят взаимно друг друга - излучение бесследно исчезает.

Результат наложения волн

Если встречаются друг с другом два фронта волн с одинаковой фазой, то возникает волновое поле удвоенной интенсивности. Если же, напротив, встречаются друг с другом два фронта волн, положительной и отрицательной, то они гасят взаимно друг друга - излучение бесследно исчезает.

Определение интерференции Явление изменения амплитуды результирующей волны при сложении волн с одинаковыми частотами колебаний называется интерференцией . Интерференция – это усиление или ослабление света в результате наложения световых волн. Интерференцией называется сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний .

Определение интерференции

  • Явление изменения амплитуды результирующей волны при сложении волн с одинаковыми частотами колебаний называется интерференцией .
  • Интерференция – это усиление или ослабление света в результате наложения световых волн.
  • Интерференцией называется сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний .
Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников  В точках, для которых  r 2 -  r 1 =  λ (1/2+ n ), поверхность жидкости не колеблется (узловые точки (линии))

Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников

В точках, для которых  r 2 - r 1 = λ (1/2+ n ), поверхность жидкости не колеблется (узловые точки (линии))

Интерференция круговой волны в жидкости  с её отражением от стенки  Расстояние от источника до стенки r кратно целому числу полуволн , исходная круговая волна интерферирует с волной, отражённой от стенки. Согласно пр. Гюйгенса, отражённая волна совпадает с той, которая бы возбуждалась фиктивным точечным источником, расположенным по другую сторону стенки симметрично реальному источнику . Т.к. r  кратно целому числу полуволн, то справа от источника на оси соединяющей фиктивный и реальный источник разность фаз будет кратна целому числу волн, и круговая волна накладывается в фазе с волной , отражённой от стенки, увеличивая высоту гребней в интерференционной картине

Интерференция круговой волны в жидкости с её отражением от стенки

Расстояние от источника до стенки r кратно целому числу полуволн , исходная круговая волна интерферирует с волной, отражённой от стенки. Согласно пр. Гюйгенса, отражённая волна совпадает с той, которая бы возбуждалась фиктивным точечным источником, расположенным по другую сторону стенки симметрично реальному источнику . Т.к. r кратно целому числу полуволн, то справа от источника на оси соединяющей фиктивный и реальный источник разность фаз будет кратна целому числу волн, и круговая волна накладывается в фазе с волной , отражённой от стенки, увеличивая высоту гребней в интерференционной картине

Интерференция двух волн на поверхности жидкости, возбуждаемых вибрирующими стержнями  Волны распространяются в противоположных направлениях и интерферируют с образованием стоячей волны . Красный шарик расположен в пучности стоячей волны и колеблется с максимальной амплитудой. Параллелепипед расположен в узле интерференционной картины и амплитуда его колебаний равна нулю (он совершает лишь вращательные движения, следуя наклону волны)

Интерференция двух волн на поверхности жидкости, возбуждаемых вибрирующими стержнями

Волны распространяются в противоположных направлениях и интерферируют с образованием стоячей волны . Красный шарик расположен в пучности стоячей волны и колеблется с максимальной амплитудой. Параллелепипед расположен в узле интерференционной картины и амплитуда его колебаний равна нулю (он совершает лишь вращательные движения, следуя наклону волны)

Условия максимума и минимума Условие максимума : Условия минимума : ∆ d -разность хода волн Разность хода равна нечётному числу длин полуволн: Разность хода волн равна целому числу длин волн или чётному числу длин полуволн : В рассматриваемой точке С приходят с одинаковыми фазами и усиливают друг друга-амплитуда колебаний  точки максимальна и равна удвоенной амплитуде. Волны приходят в точку в противофазе и гасят друг друга. Амплитуда в точке С равна нулю: А=0.

Условия максимума и минимума

Условие максимума :

Условия минимума :

∆ d -разность

хода волн

Разность хода равна нечётному

числу длин полуволн:

Разность хода волн равна целому числу

длин волн или чётному числу длин полуволн :

В рассматриваемой точке С приходят с одинаковыми

фазами и усиливают друг друга-амплитуда колебаний

точки максимальна и равна удвоенной амплитуде.

Волны приходят в точку в противофазе

и гасят друг друга. Амплитуда в точке С

равна нулю: А=0.

Открытие интерференции    Интерференция света наблюдались ещё Ньютоном в 17 в., однако он не смог объяснить её с точки зрения корпускулярной теории. Правильное объяснение интерференции как типично волнового явления было дано Жаном Френелем и Юнгом.

Открытие интерференции

Интерференция света наблюдались ещё Ньютоном в 17 в., однако он не смог объяснить её с точки зрения корпускулярной теории. Правильное объяснение интерференции как типично волнового явления было дано Жаном Френелем и Юнгом.

Физический смысл интерференции:    Наличие интерференции  является признаком волнового процесса.   В 1801 г. Томас Юнг доказал волновую природу света, получив интерференционную картину, и измерив по её результатам  длину световой волны. Х.Гюйгенс Томас Юнг Концентрические круговые волны с источниками в различных точках на поверхности воды, возникшие в результате падения дождевых капель, в зонах их пересечения дают интерференционную картину. Затемнения соответствуют зонам деструктивной интерференции.

Физический смысл интерференции:

Наличие интерференции

является признаком волнового процесса.

В 1801 г. Томас Юнг доказал волновую природу света, получив интерференционную картину, и измерив по её результатам

длину световой волны.

Х.Гюйгенс

Томас Юнг

Концентрические круговые волны с источниками в различных точках на поверхности воды, возникшие в результате падения дождевых капель, в зонах их пересечения дают интерференционную картину. Затемнения соответствуют зонам деструктивной интерференции.

Волна или поток частиц? Эффект интерференционного гашения позволяет нам судить, имеем мы дело с волной или с частицей . Именно явление интерференции света окончательно убедило ученых XIX в. в его волновой природе.

Волна или поток частиц?

  • Эффект интерференционного гашения позволяет нам судить, имеем мы дело с волной или с частицей .
  • Именно явление интерференции света окончательно убедило ученых XIX в. в его волновой природе.
Интерференционная картина представляет собой чередование светлых и тёмных полос. «Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак!»         Араго   Вследствие интерференции происходит перераспределение энергии волны в пространстве. Она концентрируется в точках max , а в точки min : не поступает совсем.

Интерференционная картина представляет собой чередование светлых и тёмных полос.

«Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак!»

Араго

Вследствие интерференции происходит перераспределение энергии волны в пространстве. Она концентрируется в точках max , а в точки min : не поступает совсем.

Физический смысл интерференции:    Наличие интерференции  является признаком волнового процесса.   В 1801 г. Томас Юнг доказал волновую природу света, получив интерференционную картину, и измерив по её результатам длину световой волны. Х.Гюйгенс Томас Юнг

Физический смысл интерференции:

Наличие интерференции

является признаком волнового процесса.

В 1801 г. Томас Юнг доказал волновую природу света, получив интерференционную картину, и измерив по её результатам длину световой волны.

Х.Гюйгенс

Томас Юнг

Томас Юнг  Томас Юнг был удивительным человеком: он был не только одним из лучших физиков своего времени, но ещё и расшифровывал египетские иероглифы, лечил людей, исследовал механизм зрения, был ловким наездником и даже … акробатом и канатоходцем! Он играл почти на всех музыкальных инструментах и ещё в юности изучил самостоятельно больше десяти языков.  Его девизом было:  «Если это может кто-то, то это смогу и я!»

Томас Юнг

  • Томас Юнг был удивительным человеком: он был не только одним из лучших физиков своего времени, но ещё и расшифровывал египетские иероглифы, лечил людей, исследовал механизм зрения, был ловким наездником и даже … акробатом и канатоходцем! Он играл почти на всех музыкальных инструментах и ещё в юности изучил самостоятельно больше десяти языков.

Его девизом было:

  • «Если это может кто-то, то это смогу и я!»
Опыт Юнга Пучок света направлялся на непрозрачный экран-ширму с двумя параллельными прорезями, позади которого был установлен второй экран. Если бы свет состоял из частиц, на проекционном экране мы увидели бы всего две параллельных полосы света, прошедших через прорези ширмы. А между ними проекционный экран оставался бы практически неосвещенным.

Опыт Юнга

  • Пучок света направлялся на непрозрачный экран-ширму с двумя параллельными прорезями, позади которого был установлен второй экран. Если бы свет состоял из частиц, на проекционном экране мы увидели бы всего две параллельных полосы света, прошедших через прорези ширмы. А между ними проекционный экран оставался бы практически неосвещенным.
Опыт Юнга В результате деления фронта волны световые  волны, идущие от щелей S 1 и S 2 (шириной около  1 мкм)  оказывались когерентными, создавая на  экране устойчивую интерференционную картину Вследствие интерференции происходит  перераспределение энергии в пространстве   Энергия концентрируется в максимумах за счет того, что в минимумы не поступает совсем!

Опыт Юнга

В результате деления фронта волны световые волны, идущие от щелей S 1 и S 2 (шириной около 1 мкм) оказывались когерентными, создавая на экране устойчивую интерференционную картину

Вследствие интерференции происходит перераспределение энергии в пространстве

Энергия концентрируется в максимумах за счет того, что в минимумы не поступает совсем!

Расчёт интерференционной картины в опыте Юнга Разность хода можно выразить через тригонометрические соотношения d₁ N Х d₂ α α d ℓ ∆ d = k·λ ∆ d M  Расстояние между интерференционными полосами зависит от длины волны λ , расстояния от мнимых источников до экрана ℓ и расстояния между источниками d

Расчёт интерференционной картины в опыте Юнга

Разность хода можно выразить

через тригонометрические

соотношения

d₁

N

Х

d₂

α

α

d

d = k·λ

∆ d

M

Расстояние между интерференционными полосами зависит от длины волны λ , расстояния от мнимых источников до экрана ℓ и расстояния между источниками d

Необходимые условия  наблюдения интерференции: 1. Когерентными называются волны с одинаковой частотой, поляризацией и постоянной во времени разностью фаз. 2. Монохроматичным называется излучение постоянно частоты и амплитуды.

Необходимые условия наблюдения интерференции:

1. Когерентными называются волны с одинаковой частотой, поляризацией и постоянной во времени разностью фаз.

2. Монохроматичным называется излучение постоянно частоты и амплитуды.

Условие максимума:  Интерференционные максимумы наблюдаются в тех точках пространства, в которые волны приходят с одинаковой фазой колебаний:   ∆ φ = 0; ± 2 π ; ± 2 π n .  Условие max : амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой  точке, равна целому  числу длин волн: ∆= k  λ   ∆ - разность хода;   Λ –длина волны   k = 1,2,3,…  А Б В

Условие максимума:

Интерференционные максимумы наблюдаются в тех точках пространства, в которые волны приходят с одинаковой фазой колебаний:

φ = 0; ± 2 π ; ± 2 π n .

Условие max : амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой

точке, равна целому

числу длин волн: ∆= k λ

- разность хода;

Λ –длина волны

k = 1,2,3,…

А

Б

В

Условие минимума:   Амплитуда колебаний равна нулю в тех точках пространства, в которых волны с одинаковой амплитудой приходят в противоположных фазах, т.е. со сдвигом фаз на ± π n :   ∆ φ = ± π ; ± 3 π ;… ± π n .   Условие min : Амплитуда колебаний минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечётному числу полуволн.   ∆ =(2 k + 1) λ /2

Условие минимума:

Амплитуда колебаний равна нулю в тех точках пространства, в которых волны с одинаковой амплитудой приходят в противоположных фазах, т.е. со сдвигом фаз на ± π n : φ = ± π ; ± 3 π ;… ± π n .

Условие min : Амплитуда колебаний минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечётному числу полуволн.

=(2 k + 1) λ /2

Два независимых источника естественного  света не являются когерентными! Атомы источников излучают свет независимо друг от друга отдельными цугами синусоидальных волн, которые не согласованы друг с другом! Традиционными современными источниками  когерентного излучения являются лазеры !

Два независимых источника естественного света не являются когерентными!

Атомы источников излучают свет независимо друг от друга отдельными цугами синусоидальных волн, которые не согласованы друг с другом!

Традиционными современными источниками когерентного излучения являются лазеры !

… Надо свет от одного источника разделить на два пучка и, заставив их пройти различные пути, свести вместе…  Огюстен Френель 1 2 идея  Юнга идея  Френеля … Когерентные волны от одного источника  возникают при отражении света от передней  и задней поверхностей тонких пленок…  Томас Юнг

Надо свет от одного источника разделить на два пучка и, заставив их пройти различные пути, свести вместе… Огюстен Френель

1

2

идея Юнга

идея Френеля

Когерентные волны от одного источника возникают при отражении света от передней и задней поверхностей тонких пленок…

Томас Юнг

Способы получения и наблюдения интерференции света 1) разделение волны по фронту (опыт Юнга, бипризма Френеля, зеркала Ллойда); 2) разделение волны по амплитуде (по ходу волны)-интерференция в тонких плёнках (мыльные пузыри, бензиново-масляные плёнки, крылья насекомых, клин, кольца Ньютона).

Способы получения и наблюдения интерференции света

  • 1) разделение волны по фронту (опыт Юнга, бипризма Френеля, зеркала Ллойда);
  • 2) разделение волны по амплитуде (по ходу волны)-интерференция в тонких плёнках (мыльные пузыри, бензиново-масляные плёнки, крылья насекомых, клин, кольца Ньютона).
Наблюдение и применение интерференции 1 . «Мыльный пузырь пожалуй, самое изысканное чудо природы», - Марк Твен 2. Радужная плёнка на поверхности лужи с бензином. 3. Кольца Ньютона (с их помощью можно определить длину волны падающего света). 4. Интерферометры измеряют длину волны, показатели преломления газов. 5. Просветление оптики (за счёт уменьшения доли отражённого света, n  плёнки   n стекла, толщина плёнки h = λ /4 n ) 6. В промышленности (проверка  качества обработки деталей).

Наблюдение и применение интерференции

1 . «Мыльный пузырь пожалуй, самое изысканное чудо природы», - Марк Твен

2. Радужная плёнка на поверхности лужи с бензином.

3. Кольца Ньютона (с их помощью можно определить длину волны падающего света).

4. Интерферометры измеряют длину волны, показатели преломления газов.

5. Просветление оптики (за счёт уменьшения доли отражённого света, n плёнки n стекла, толщина плёнки h = λ /4 n )

6. В промышленности (проверка

качества обработки деталей).

λ Бензиновая плёнка Мыльный пузы рь Лазерный диск Различные цвета тонких пленок — результат интерференции двух волн, отражающихся от нижней и верхней поверхностей пленки. Интерференция в крыльях насекомых " width="640"

Интерференция в тонких плёнках

  • Причина : отражение от внешней поверхности плёнки, а другая – от внутренней.
  • Тонкая плёнка – мыльные пузыри, бензиново-масляная плёнка на поверхности воды, крылья насекомых и т.д.

d λ

Бензиновая плёнка

Мыльный пузы рь

Лазерный диск

Различные цвета тонких пленок — результат интерференции двух волн, отражающихся от нижней и верхней поверхностей пленки.

Интерференция в

крыльях насекомых

Интерференция света … Когерентные волны от одного источника возникают при отражении света от передней и задней поверхностей тонких пленок(масляные пленки и пленки жира на воде, крылья насекомых, мыльные пузыри)…  Томас Юнг Сияя гладкой пленкой,  Растягиваясь вширь,  Выходит нежный, тонкий,  Раскрашенный пузырь.   Горит, как хвост павлиний.  Каких цветов в нем нет!  Лиловый, красный, синий,  Зеленый, желтый цвет. Самуил Маршак

Интерференция света

  • Когерентные волны от одного источника возникают при отражении света от передней и задней поверхностей тонких пленок(масляные пленки и пленки жира на воде, крылья насекомых, мыльные пузыри)…

Томас Юнг

Сияя гладкой пленкой, Растягиваясь вширь, Выходит нежный, тонкий, Раскрашенный пузырь. Горит, как хвост павлиний. Каких цветов в нем нет! Лиловый, красный, синий, Зеленый, желтый цвет.

Самуил Маршак

Кольца «Ньютона»  Интерференционные полосы равной толщины в форме колец, расположенных концентрически вокруг точки касания двух сферических поверхностей, либо плоскости и сферы. Впервые описаны в 1675 г. И. Ньютоном. Интерференция происходит в тонком зазоре (обычно воздушном), разделяющим соприкасающиеся поверхности; этот зазор играет роль тонкой плёнки. Радиусы колец увеличиваются при переходе от фиолетового конца спектра к красному. Опыт Ньютона

Кольца «Ньютона»

  • Интерференционные полосы равной толщины в форме колец, расположенных концентрически вокруг точки касания двух сферических поверхностей, либо плоскости и сферы. Впервые описаны в 1675 г. И. Ньютоном. Интерференция происходит в тонком зазоре (обычно воздушном), разделяющим соприкасающиеся поверхности; этот зазор играет роль тонкой плёнки.

Радиусы колец увеличиваются при переходе от фиолетового конца спектра к красному.

Опыт Ньютона

Кольца Ньютона Кольца Ньютона - интерференционная картина, возникающая при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны  r - радиус кольца,  R - радиус кривизны выпуклой поверхности линзы.   Интерференционная картина имеет вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона

Кольца Ньютона

Кольца Ньютона - интерференционная картина, возникающая при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны

r - радиус кольца,

R - радиус кривизны выпуклой

поверхности линзы.

 

Интерференционная картина имеет вид концентрических колец,

получивших название колец Ньютона

Способы получения когерентных волн Бипризма Френеля Зеркало Ллойда

Способы получения когерентных волн

Бипризма Френеля

Зеркало Ллойда

«Просветление» оптики Уменьшение отражения света поверхности в результате  нанесения на неё специальной плёнки. Условие минимума интерференции для падающего и отражённого лучей:  (формула 1) где d - толщина плёнки, n - показатель преломления вещества плёнки. Из этого выражения получается: (формула 2) Кстати, для максимального эффекта, показатель преломления плёнки должен быть равен:  (формула 3) ∆ d Почему линза, покрытая просветляющей плёнкой, кажется  фиолетовой при рассмотрении её в отражённом свете?

«Просветление» оптики

Уменьшение отражения света поверхности в результате

нанесения на неё специальной плёнки.

Условие минимума интерференции для падающего и отражённого лучей:

(формула 1)

где d - толщина плёнки, n - показатель преломления вещества плёнки. Из этого выражения получается:

(формула 2)

Кстати, для максимального эффекта, показатель преломления плёнки должен быть равен:

(формула 3)

∆ d

Почему линза, покрытая просветляющей плёнкой, кажется

фиолетовой при рассмотрении её в отражённом свете?

Применение интерференции  Проверка качества обработки поверхностей .  С помощью интерференции можно оценить качество обработки поверхности изделия с точностью до 1/10 длины  волны , т. е. с точностью до 10 -6  см. Для этого нужно создать тонкую клиновидную прослойку воздуха между поверхностью образца и очень гладкой эталонной пластиной. Тогда неровности поверхности размером до 10 -6  см вызовут заметные искривления интерференционных полос, образующихся при отражении света от проверяемой поверхности и нижней грани.

Применение интерференции

Проверка качества обработки поверхностей .  С помощью интерференции можно оценить качество обработки поверхности изделия с точностью до 1/10 длины  волны , т. е. с точностью до 10 -6  см. Для этого нужно создать тонкую клиновидную прослойку воздуха между поверхностью образца и очень гладкой эталонной пластиной. Тогда неровности поверхности размером до 10 -6  см вызовут заметные искривления интерференционных полос, образующихся при отражении света от проверяемой поверхности и нижней грани.

Запомни! Разность хода волны зависит от среды:      Δ = L n L  - расстояние, которое проходит волна n - показатель преломления среды Δ - разность хода

Запомни!

Разность хода волны зависит от среды:

Δ = L n

L - расстояние, которое проходит волна

n - показатель преломления среды

Δ - разность хода

 При решении достаточно проверить выполнение условия максимума: Если k = целое число, то наблюдается усиление света, если k - полуцелое число, - то свет гасится. 1. В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической разностью хода волн 1,8 мкм. Определите, что будет наблюдаться в этой точке – усиление или гашение света в случае излучения с длиной волны 600 нм; 400 нм. 2. Какова разность хода волн монохроматического света ( λ = 5,5 · 10 - 7  м), образующих максимум первого порядка?

При решении достаточно проверить выполнение условия максимума: Если k = целое число, то наблюдается усиление света, если k - полуцелое число, - то свет гасится.

1. В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической разностью хода волн 1,8 мкм. Определите, что будет наблюдаться в этой точке – усиление или гашение света в случае излучения с длиной волны 600 нм; 400 нм.

2. Какова разность хода волн монохроматического света ( λ = 5,5 · 10 - 7 м), образующих максимум первого порядка?

Домашнее задание: §67-69, учить конспект.

Домашнее задание:

  • §67-69, учить конспект.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!