Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Закон преломления света




Угол падения светового луча равен углу отражения, а падающий и отражённый лучи определяют плоскость, в которой также лежит перпендикуляр к отражающей поверхности, восстановленный в точке падения луча.

Принцип Гюйгенса. закон отражения света

 

Для объяснения механизма распространения света, его отражения и преломления голландский физик Х. Гюйгенс в 1678 году предложил следующий способ (принцип) построения распространяющейся световой волны (принцип Гюйгенса). Согласно принципу Гюйгенса в данный момент времени каждая точка распространяющейся волны, становится источником вторичных сферических волн. Эти вторичные волны, взаимодействуя между собой, образуют волну в следующий момент времени.

Используем принцип Гюйгенса для построения световой волны, отражённой от плоской поверхности раздела двух сред, например, воздуха и зеркала. Пусть падающая на зеркало световая волна будет плоской, т.е. поверхности равной фазы (волновые поверхности) этой волны представляют собой плоскости. На рис. 18а изображены два параллельных луча (А0А и В0В) плоской световой волны и её волновая поверхность AL, соответствующая моменту падения луча А0А на отражающую поверхность Z0Z. Угол a между осями этих лучей и перпендикуляром AY к отражающей поверхности называют углом падения.

Чтобы найти волновую поверхность отражённой волны, необходимо определить огибающую вторичных волн, возникающих в местах падения лучей на отражающую поверхность. Если AL – перпендикуляр к В0В, то, как следует из рис. 18а, вторичная волна в точке А возникнет раньше, чем в точке В на интервал времени

где с – скорость света. Поэтому в момент, когда луч В0В, достигнув поверхности Z0Z, вызовет в точке В свою вторичную волну, вторичная волна с центром в точке А достигнет точки К, а её радиус станет равным

Проведя подобные построения для двух промежуточных лучей световой волны, находящихся между А0А и В0В, легко построить полуокружности, соответствующие волновым поверхностям этих вторичных волн в тот же момент времени (см. пунктирные прямые и полуокружности на рис. 18а). Согласно принципу Гюйгенса касательная KB к волновым поверхностям этих вторичных волн будет волновой поверхностью отражённой световой волны.

Угол b между отражённым лучом АА1 и перпендикуляром к отражающей поверхности AY называют углом отражения. Из равенства треугольников ALB и BKA следует, что (1) угол отражения равен углу падения. Кроме того, наши построения на рис. 18а показывают, что (2) падающий и отражённый лучи, а также перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. Утверждения (1) и (2) называют законом отражения света.

 

Глядя в зеркало, можно видеть изображение источника света (или освещенного предмета), причем изображение кажется таким же, как и исходный объект, но находящимся за зеркалом на расстоянии, равном расстоянию от объекта до зеркала. Это происходит потому, что каждый из лучей, идущих от источника света О отражается от поверхности зеркала Z0Z согласно закону отражения света (рис. 18б). В результате, после отражения от зеркала лучи образуют расходящийся пучок, а их продолжения (см. пунктирные прямые) пересекаются в точке О’, расположенной по другую сторону зеркала на том же расстоянии, что и объект. Поэтому наблюдателю, на глаз которого падают отражённые от зеркала лучи, кажется, что они идут от источника света, находящегося по ту сторону зеркала. Точку, в которой пересекаются продолжения отражённых лучей, называют зеркальным изображением источника света.

 

Вопросы для повторения:

· Дайте определение волновой поверхности.

· Сформулируйте принцип Гюйгенса.

· Как с помощью принципа Гюйгенса вывести закон отражения света?

· Сформулируйте закон отражения света.

· Как построить изображение источника света в плоском зеркале?

 

 

Рис. 18. (а) – к выводу закона отражения с помощью принципа Гюйгенса; (б) – построение зеркального изображения О’ источника света О.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 526; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.