Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Основные законы геометрической оптики известны ещё с древних времен. Так, Платон (430 г. до н.э.) установил закон прямолинейного распространения света. В трактатах Евклида формулируется закон прямолинейного распространения света и закон равенства углов падения и отражения. Аристотель и Птолемей изучали преломление света. Но точных формулировок этих законов геометрической оптики греческим философам найти не удалось.

Геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики, когда длина световой волны стремится к нулю.

Простейшие оптические явления, например возникновение теней и получение изображений в оптических приборах, могут быть поняты в рамках геометрической оптики.

В основу формального построения геометрической оптики положено четыре закона, установленных опытным путем:

· закон прямолинейного распространения света;

· закон независимости световых лучей;

· закон преломления света.

Для анализа этих законов Х. Гюйгенс предложил простой и наглядный метод, названный впоследствии принципом Гюйгенса.

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.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломленияГюйгенс Христиан (1629–1695), нидерландский ученый. В 1665–1681 гг. работал в Париже. Изобрел (1657) маятниковые часы со спусковым механизмом, дал их теорию, установил законы колебаний физического маятника. Опубликовал в 1690 г. созданную им в 1678 г. волновую теорию света, объяснил двойное лучепреломление. Усовершенствовал телескоп; сконструировал окуляр, названный его именем. Открыл кольцо у Сатурна и его спутник Титан. Автор одного из первых трудов по теории вероятностей (1657 г.).

Основываясь на своем методе, Гюйгенс объяснил прямолинейность распространения света и вывел законы отражения и преломления.

Закон прямолинейного распространения света:

· свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.

Доказательством этого закона является наличие тени с резкими границами от непрозрачных предметов при освещении их источниками малых размеров.

Тщательные эксперименты показали, однако, что этот закон нарушается, если свет проходит через очень малые отверстия, причем отклонение от прямолинейности распространения тем больше, чем меньше отверстия.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Тень, отбрасываемая предметом, обусловлена прямолинейностью распространения световых лучей в оптически однородных средах.

Астрономической иллюстрацией прямолинейного распространения света и, в частности, образования тени и полутени может служить затенение одних планет другими, например затмение Луны, когда Луна попадает в тень Земли (рис. 7.1). Вследствие взаимного движения Луны и Земли тень Земли перемещается по поверхности Луны, и лунное затмение проходит через несколько частных фаз (рис. 7.2).

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Закон независимости световых пучков:

· эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.

Разбивая световой поток на отдельные световые пучки (например, с помощью диафрагм), можно показать, что действие выделенных световых пучков независимо.

· отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения;

· угол падения α равен углу отражения γ: α = γ

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Для вывода закона отражения воспользуемся принципом Гюйгенса. Предположим, что плоская волна (фронт волны АВ), распространяющаяся в вакууме вдоль направления I со скоростью с, падает на границу раздела двух сред (рис. 7.4). 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.

Закон преломления (закон Снелиуса) (рис. 7.5):

· луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела в точке падения, лежат в одной плоскости;

· отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных сред.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

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 u (рис. 7.6).

Пусть время, затрачиваемое волной для прохождения пути ВС, равно Dt. Тогда ВС = сDt. За это же время фронт волны, возбуждаемой точкой А в среде со скоростью u, достигнет точек полусферы, радиус которой AD = uDt. Положение фронта преломленной волны в этот момент времени в соответствии с принципом Гюйгенса задается плоскостью DC, а направление ее распространения – лучом III. Из рис. 7.6 видно, что

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления, т.е. Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления.

Отсюда следует закон Снелиуса:

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления.

Несколько иная формулировка закона распространения света была дана французским математиком и физиком П. Ферма.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломленияФерма Пьер (1601–1665) – французский математик и физик. Родился в Бомон-де-Ломань. Получил юридическое образование. С 1631 г. был советником парламента в Тулузе.

Физические исследования относятся большей частью к оптике, где он установил в 1662 г. основной принцип геометрической оптики (принцип Ферма). Аналогия между принципом Ферма и вариационными принципами механики сыграла значительную роль в развитии современной динамики и теории оптических инструментов.

Согласно принципу 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 (рис. 7.7).

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

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:

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления.

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

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления,

отсюда приходим к тому же выражению, что получено исходя из принципа Гюйгенса: Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления.

Принцип Ферма сохранил свое значение до наших дней и послужил основой для общей формулировки законов механики (в том числе теории относительности и квантовой механики).

Из принципа Ферма вытекает несколько следствий.

Обратимость световых лучей: если обратить луч III (рис. 7.7), 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.

Другой пример – мираж, который часто наблюдают путешественники на раскаленных солнцем дорогах. Они видят впереди оазис, но когда приходят туда, кругом оказывается песок. Сущность в том, что мы видим в этом случае свет, прошедший над песком. Воздух сильно раскален над самой дорогой, а в верхних слоях холоднее. Горячий воздух, расширяясь, становится более разреженным и скорость света в нем больше, чем в холодном. Поэтому свет проходит не по прямой, а по траектории с наименьшим временем, заворачивая в теплые слои воздуха.

Если свет распространяется из среды с большим показателем преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления(оптически более плотной) в среду с меньшим показателем преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления(оптически менее плотной) ( Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления> Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления), например из стекла в воздух, то, согласно закону преломления, преломленный луч удаляется от нормали и угол преломления β больше, чем угол падения α (рис. 7.8 а).

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

С увеличением угла падения увеличивается угол преломления (рис. 7.8 б, в), до тех пор, пока при некотором угле падения ( Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления) угол преломления не окажется равным π/2.

Угол Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломленияназывается предельным углом. При углах падения α > Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломлениявесь падающий свет полностью отражается (рис. 7.8 г).

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

· Если Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления, то интенсивность преломленного луча обращается в нуль, а интенсивность отраженного равна интенсивности падающего (рис. 7.8 г).

· Таким образом, при углах падения в пределах от Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломлениядо π/2, луч не преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем интенсивности отраженного и падающего лучей одинаковы. Это явление называется полным отражением.

Предельный угол Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломленияопределим из формулы:

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления;

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления.

Явление полного отражения используется в призмах полного отражения (Рис. 7.9).

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Показатель преломления стекла равен n » 1,5, поэтому предельный угол для границы стекло – воздух Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления = arcsin (1/1,5) = 42°.

При падении света на границу стекло – воздух при α > 42° всегда будет иметь место полное отражение.

На рис. 7.9 показаны призмы полного отражения, позволяющие:

а) повернуть луч на 90°;

б) повернуть изображение;

Призмы полного отражения применяются в оптических приборах (например, в биноклях, перископах), а также в рефрактометрах, позволяющих определять показатели преломления тел (по закону преломления, измеряя Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления, определяем относительный показатель преломления двух сред, а также абсолютный показатель преломления одной из сред, если показатель преломления второй среды известен).

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Явление полного отражения используется также в световодах, представляющих собой тонкие, произвольным образом изогнутые нити (волокна) из оптически прозрачного материала.

В волоконных деталях применяют стеклянное волокно, световедущая жила (сердцевина) которого окружается стеклом – оболочкой из другого стекла с меньшим показателем преломления. Свет, падающий на торец световода под углам больше предельного, претерпевает на поверхности раздела сердцевины и оболочки полное отражение и распространяется только по световедущей жиле.

Световоды используются при создании телеграфно-телефонных кабелей большой емкости. Кабель состоит из сотен и тысяч оптических волокон тонких, как человеческий волос. По такому кабелю, толщиной в обычный карандаш, можно одновременно передавать до восьмидесяти тысяч телефонных разговоров.

Кроме того, световоды используются в оптоволоконных электронно-лучевых трубках, в электронно-счетных машинах, для кодирования информации, в медицине (например, диагностика желудка), для целей интегральной оптики.

Источник

Для того, чтобы знания преломлялись в твоем сознании без больших искажений, нужно, чтобы знания попадали в среду, с оптической плотностью равной оптической плотности знаний.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Как происходит преломление света?

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Угол, который образует падающий луч к проведенному к границе двух сред перпендикуляру после попадания во вторую среду, называется углом преломления. Опытным путем установлено, что если свет падает из среды оптически менее плотной в более плотную, то угол падения будет

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

где α – угол падения, B – угол преломления, n – постоянная величина для двух конкретных сред, не зависящая от угла падения.

Закон преломления света

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Падающий и преломленный луч лежат в одной плоскости, причем отношение синуса угла падения к синусу угла преломления – величина постоянная для двух сред.

Вследствие преломления света объекты на дне водоема кажутся ближе, чем они есть на самом деле, звезды на небосводе кажутся выше, чем они есть на самом деле.

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

Если мы возьмем кусок стекла с параллельными гранями, например, оконное стекло, то получим незначительное смещение изображения, видимого сквозь окно. То есть, войдя в стекло, лучи света преломляться, а попадая снова в воздух, вновь преломляться до прежних значений угла падения, только при этом немного сместятся, причем величина

Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления

смещения будет зависеть от толщины стекла.

Возьмем стекло, плоскости которого будут расположены друг к другу наклонно, например, призму, то эффект будет совсем иным. Лучи, проходящие сквозь призму,

всегда преломляются к ее основанию. Это несложно проверить. Для этого нарисуем треугольник, источник света и начертим входящий в любую из его боковых сторон луч. Пользуясь законом преломления света, проследим дальнейший путь луча. Проделав эту процедуру Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть фото Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Смотреть картинку Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Картинка про Чем больше показатель преломления тем угол преломления. Фото Чем больше показатель преломления тем угол преломлениянесколько раз под разными значениями угла падения, мы выясним, что под каким бы углом не входил луч внутрь призмы, с учетом двойного преломления на выходе он все равно отклонится к основанию призмы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *