в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления

В каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления

Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

α = γ

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. otr. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-otr. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка otr. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Вывод на основе принципа Гюйгенса:

Предположим, что плоская волна (фронт волны АВ), распространяющаяся в вакууме вдоль направления I со скоростью с, падает на границу раздела двух сред. Когда фронт волны АВ достигнет отражающей поверхности в точке А, эта точка начнет излучать вторичную волну.

Для прохождения волной расстояния ВС требуется время Δt = BC/υ. За это же время фронт вторичной волны достигнет точек полусферы, радиус AD которой равен: υΔt = ВС. Положение фронта отраженной волны в этот момент времени в соответствии с принципом Гюйгенса задается плоскостью DC, а направление распространения этой волны – лучом II. Из равенства треугольников ABC и ADC вытекает закон отражения: угол падения α равен углу отражения γ.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Otragenie. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Otragenie. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Otragenie. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. img DiK818. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-img DiK818. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка img DiK818. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. 0009 013 Zakony geometricheskoj optiki. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-0009 013 Zakony geometricheskoj optiki. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка 0009 013 Zakony geometricheskoj optiki. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. pl par. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-pl par. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка pl par. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Prel. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Prel. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Prel. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Вывод закона преломления. Предположим, что плоская волна (фронт волны АВ), распространяющаяся в вакууме вдоль направления I со скоростью с, падает на границу раздела со средой, в которой скорость ее распространения равна v.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Prel1. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Prel1. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Prel1. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Пусть время, затрачиваемое волной для прохождения пути ВС, равно Δt. Тогда ВС = сΔt. За это же время фронт волны, возбуждаемой точкой А в среде со скоростью u, достигнет точек полусферы, радиус которой AD = t. Положение фронта преломленной волны в этот момент времени в соответствии с принципом Гюйгенса задается плоскостью DC, а направление ее распространения – лучом III. Из рис. видно, что

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image1377. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image1377. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image1377. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны., т.е. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image1379. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image1379. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image1379. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны..

Отсюда следует закон Снелиуса:

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Prel2. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Prel2. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Prel2. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

П ринцип Ферма : свет распространяется между двумя точками по пути, для прохождения которого необходимо наименьшее время.

Покажем применение этого принципа к решению той же задачи о преломлении света.

Луч от источника света S, расположенного в вакууме идет до точки В, расположенной в некоторой среде за границей раздела

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Ferma. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Ferma. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Ferma. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

В каждой среде кратчайшим путем будут прямые SA и AB. Точку A охарактеризуем расстоянием x от перпендикуляра, опущенного из источника на границу раздела. Определим время, затраченное на прохождение пути SAB:

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image1387. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image1387. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image1387. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны..

Для нахождения минимума найдем первую производную от τ по х и приравняем ее к нулю:

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image1389. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image1389. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image1389. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.,

отсюда приходим к тому же выражению, что получено исходя из принципа Гюйгенса: в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image1391. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image1391. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image1391. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны..

Следствия из принципа Ферма:

1. Обратимость световых лучей: если обратить луч III, заставив его падать на границу раздела под углом β, то преломленный луч в первой среде будет распространяться под углом α, т. е. пойдет в обратном направлении вдоль луча I.

2. Если свет распространяется из среды с большим показателем преломления n1 (оптически более плотной) в среду с меньшим показателем преломления n2 (оптически менее плотной) ( n1 > n2 ), например из стекла в воздух, то, согласно закону преломления, преломленный луч удаляется от нормали и угол преломления β больше, чем угол падения α:

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Prel3. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Prel3. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Prel3. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

3. С увеличением угла падения увеличивается угол преломления, до тех пор, пока при некотором угле падения (α = αпр) угол преломления не окажется равным π/2.

Полное отражение

По мере приближения угла падения к предельному, интенсивность преломленного луча уменьшается, а отраженного – растет.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Poln otr. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Poln otr. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Poln otr. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Poln otr1. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Poln otr1. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Poln otr1. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. polnoe otragenie. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-polnoe otragenie. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка polnoe otragenie. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Преломление света в плоскопараллельной пластине

Плоскопараллельная пластина — это оптический прибор, представляющий собой ограниченный параллельными поверхностями слой однородной среды, прозрачной в некотором интервале длин волн λ оптического излучения.

Основным оптическим свойством пластины является то, что луч, падающий на пластину, в результате двукратного преломления на поверхностях пластины параллельно смещается на некоторую величину δL относительно исходного луча

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. image062. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-image062. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка image062. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Величина смещения в плоскопараллельной пластине

Величина сдвига луча света δL зависит:

C увеличением любого из этих параметров смещение луча света увеличивается.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Smesch. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Smesch. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Smesch. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Смещение луча можно выразить через угол падения

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Smesch1. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Smesch1. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Smesch1. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Из этого выражения видно, что величина смещения луча в пластине зависит от угла падения, толщины пластины и показателя преломления. Из формулы видно, что отклонения луча не происходит, если:

Ход луча через треугольную призму

Призма — оптический элемент из прозрачного материала (например, оптического стекла) в форме геометрического тела — призмы, имеющий плоские полированные грани, через которые входит и выходит свет. Свет в призме преломляется. Важнейшей характеристикой призмы является показатель преломления материала, из которого она изготовлена.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. prisma1. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-prisma1. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка prisma1. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

На призму из точки S падает луч света. Испытав 2 преломления, он выходит с отклонением на угол δ, который называется угол отклонения луча. Угол при вершине призмы АВС – φ называется преломляющим углом.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Delta. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Delta. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Delta. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Если световой луч падает на преломляющую грань призмы под малым углом (практически перпендикулярно преломляющей грани призмы), то угол отклонения луча призмой определяется формулой

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Delta1. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Delta1. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Delta1. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Если призма сделана из материала, показатель преломления которого больше, чем у среды, в которой находится призма, отклонение лучей происходит к основанию призмы.

в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. Light dispersion conceptual waves. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления фото. в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления-Light dispersion conceptual waves. картинка в каком каких случае случаях угол падения равен углу преломления. картинка Light dispersion conceptual waves. Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Лучи различного цвета (различной частоты или длины волны) отклоняются призмой по-разному. В случае нормальной дисперсии (показатель преломления материала тем выше, чем больше частота светового излучения) призма наиболее сильно отклоняет фиолетовые лучи; наименее — красные.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *