Zakoni o odbijanju i refrakciji

Zakoni o odbijanju i refrakciji

Zakoni i obrasci studirali u tijeku fizike jasno ilustriraju mnoge procese koji se pojavljuju u prirodi. Značajke i rezultat interakcije lakih tokova i drugih stavki (uključujući. Sve vrste tvari) smatra poseban dio fizike - optike. Proučavajući zakone zračenja optike, moguće je saznati stupanj apsorpcije i obrnutog povratka zraka tijekom prolaska jednog ili drugog okruženja bez uzimanja u obzir razmatranje svjetla kao protok valova.



1
Kretanje obrnutog protoka - refleksija

Svjetlosna struja, prema mjestu kontakta okruženja različite gustoće, mijenja tijek pokreta i nastavlja raspršenje u izvornom okruženju. Ovaj fenomen karakterizira izraz "refleksija svjetlosti".

Ako razmotrimo proces koji se pojavljuje iz položaja geometrije, slika je presavijena na sljedeći način. Pad, kao i odražava, usmjerene zrake se zaključuju unutar ujedinjene ravnine. Na mjestu kontakta usmjeravanja protoka i dodirne površine (pod kutom od 90 °), ravnu crtu s dodatkom iste ravnine kao i svjetlosne zrake. Štoviše, ovaj okomit razdvaja kut između incidenta i reflektiranih niti na dijelovima identične među sobom. Na temelju toga, 2 postulate od prorezanog protoka svjetlosnih čestica:

  • 1 postulate. Dvije usmjerene grede, pad i odražava, kao i okomitu liniju, prolazeći kroz točku kontakta zrake i površine, zaključuje se unutar granica jedinstvene ravnine.
  • 2 postulata. Mjera stupnja kuta pada podudara se sa sličnom vrijednošću kuta refleksije. U isto vrijeme, pod kutom učestalosti, podrazumijeva se kut formiran usmjerenom zrakom i vertikalnom značajkom - okomitom. Kut refleksije karakterizira stupanj ekspresije odbacivanja reflektiranog snopa iz okomitog.



2
Lagana refrakcija

Suština procesa refraktovanja protoka svjetlosnih čestica je promijeniti svoj tijek kretanja nakon djelomične apsorpcije. Potonji je zabilježeno kao rezultat prijelaza zraka od manje gustog pravi medija u gustu.

Geometrijski ovaj fenomen je kako slijedi. Na mjestu prelaska padajuće zrake, provodi se granica prijelaza između dvaju okruženja (na 90 °). U novoj tvari, tok zračenja nastavio je svoje "kretanje" formiranjem lomljenog snopa. Svrha studije je kut formiran gredom prilikom kretanja prema razdvajanju medija i podignut okomitom i odbacivanjem loma od iste okomice. Označiti podatke o vrijednostima i ∠ i ∠μ, respektivno.

Stupanj refrakcije - promjene u tijeku kretanja - jedan medij u odnosu na drugo izraženo je kao odnos:

sinφ / sinμ \u003d k

Postulacija refrakcije svjetla određuje:

  • Padanje i lomljenu svjetlosnu gredu, kao i vertikalno, podignuto u području promjene pokreta čestica pripada jednoj ravnini.
  • Omjer koji određuje refrakcijski faktor je konstanta za proizvoljne razmatrane materijalne medije. Drugim riječima, vrijednost reflaga karakterizira stupanj razlike od brzine svjetlosti u početnom mediju od karakteristike istog imena u novoj tvari.

3
Pun zabiti

Svaki medij ili tvar s kojim lica svjetlosna greda karakterizira jedna ili druga razina apsorbirajuće sposobnosti. Koeficijent inverznog kretanja (refleksije) svjetlosne zrake određuje koji dio energije prenesene na granicu kontaktne granice, svjetlosni fluks "uzima" zajedno s reflektiranim zrakama. Koeficijent refleksije ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući sastav strujanja incidenta i pogled na njegov pad na površinu.

Deklopnu gredu, koja je nastala kao rezultat prijelaza svjetlosti optički gusta u manje gustoj mediju, u cijelosti se vraća (uopće ne izlazi u drugo okruženje).

Takva slika se odvija zbog prekoračenja stupnja kuta u jesen (ω) iznad maksimalne vrijednosti odstupanja u punom refleksiju (η (PR)):

η \u003d η (PR), zatim Sinω \u003d 1.

sinη (PR) \u003d 1 / K, gdje

k je refraktivni faktor.

Slični fenomen, na primjer, objašnjava pjenušava sjaj dragog kamenja.

Dodaj komentar

Vaša e-pošta neće biti objavljena. Obvezna polja su označena *

zatvoriti