закон отражения гласит что

Закон отражения света: определение, формула, применение

Определение.

Закон отражения света имеет следующее определение: угол отражения равен углу падения. Падающий и отраженный лучи и перпендикуляр к поверхности зеркала в точке падения лежат в одной плоскости. Более подробно о физическом смысле закона и о том на базе чего он был сформулирован читайте далее в этой статье.

Небольшое вступление.

Если вы не знаете, что находится по ту сторону зеркала, спросите физика! Он скажет вам, что вы найдете там не перевернутую копию нашего мира, а другой, столь же загадочный мир физики. Он произнесет множество благозвучных физических названий, таких как видимый образ, закон отражения и луч света.

Хотя сегодня мы не можем представить себе жизнь без зеркал, или плоских стеклянных зеркал, их история не особенно длинна. Однако само явление отражения, благодаря которому зеркала могут существовать и работать, известно уже много веков и не менее увлекательно, чем они сами.

Явление отражения света

Проведите наблюдение, которое позволит вам понять механизм формирования изображения при отражении световых лучей, как вы это наблюдаете на поверхности зеркала или поверхности воды.

Что вам понадобится?

Инструкция.

Подведём итог эксперимента.

Для того чтобы избежать двусмысленности в описании наблюдаемого нами явления, следует сначала выучить определения нескольких терминов.

В физике все гладкие поверхности, отражающие свет, называются зеркалами. Линия, перпендикулярная поверхности зеркала, называется нормалью. Свет фонаря падал в точку, где перпендикуляр (нормаль) пересекался с поверхностью зеркала. Угол между падающим лучом и перпендикуляром называется углом падения. Падающий луч отражается от поверхности зеркала, и получается отраженный луч. Угол между отраженным лучом и перпендикуляром называется углом отражения.

Наблюдения показали, что изменение угла, под которым свет фонаря падает на зеркало после прохождения через расчёску, влечет за собой изменение угла, под которым отражается падающий свет. Когда угол падения увеличивается, угол его отражения также увеличивается; когда он уменьшается, угол отражения также уменьшается.

Закона отражения света

Изменяя угол падения, мы одновременно изменяем угол отражения. Угол падения и угол отражения вместе с перпендикуляром лежат в одной плоскости и равны друг другу.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.Иллюстрация закона отражения света

Формулировка закона и его формула.

Закон отражения света гласит так: угол отражения равен углу падения. Падающий и отраженный лучи и перпендикуляр к поверхности зеркала в точке падения лежат в одной плоскости.

В виде формулы закон отражения света записывается следующим образом: ∠ α = ∠ β.

Применение

Закон отражения используется во многих оптических системах. Повседневное значение имеют применения, описанные ниже.

Закон отражения используется для всех типов зеркал (плоские зеркала, вогнутые зеркала, выпуклые зеркала, параболические зеркала) и их применения (например, фары, фонари, косметические зеркала).

Он также используется для светоотражателей, которые должны быть установлены, например, на велосипедах. Они имеют гладкие стеклянные или пластиковые поверхности снаружи и множество маленьких призм внутри, на которых свет отражается таким образом, что выходит в том же направлении, откуда вошел. Поэтому велосипеды, находящиеся точно по направлению движения автомобиля, могут быть распознаны в темноте гораздо раньше, чем это было бы возможно без дополнительного оснащения светоотражателями.

Также закон отражения должен соблюдаться и в других местах. Гладкая поверхность воды отражает свет. И в тоже время, отражение тел видно на поверхности воды.

В помещениях, освещаемых сфокусированными прожекторами — например, на сцене театра — установка больших стеклопакетов может быть запрещена строительными нормами. Это связано с тем, что стекла воспринимаются только в том случае, если глаз смотрит на отраженный луч света. Для всех остальных людей существует опасность столкнуться со стеклом. В музеях, где много стеклянных витрин с точечным освещением, можно неоднократно наблюдать, как гости ударяются головой о стеклянную обшивку, потому что не заметили само стекло. Поэтому комнаты с большим количеством стеклянных витрин должны иметь рассеянное освещение.

Обратимость световых лучей

Световые пути обычно обратимы. Что это значит, показано на двух рисунках на рис. 2 на простом примере.

В левом изображении на рис. 2 свет исходит слева и отражается от зеркала. Читая угловую шкалу, можно увидеть, что закон отражения выполняется.

В правом изображении на рис. 2 луч света падает на зеркало точно с того направления, в котором луч света был отражен ранее. Вы видите, что теперь отраженный луч света проходит точно там же, где раньше проходил луч падающего света: поэтому путь света является обратимым.

Обратимость светового пути является важным основным принципом геометрической оптики, а также применима к гораздо более сложным явлениям, например, к преломлению света на воде.

Источник

Закон отражения света

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц с поверхностью, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными оптическими свойствами в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл.

Содержание

История

Впервые закон отражения упоминается в «Катоптрике» Евклида, датируемой примерно 300 до н. э.

Законы отражения. Формулы Френеля

Закон отражения света — устанавливает изменение направления хода светового луча в результате встречи с отражающей (зеркальной) поверхностью: падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности в точке падения, и эта нормаль делит угол между лучами на две равные части. Широко распространённая, но менее точная формулировка «угол падения равен углу отражения» не указывает точное направление отражения луча. Тем не менее, выглядит это следующим образом:

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Этот закон является следствием применения принципа Ферма к отражающей поверхности и, как и все законы геометрической оптики, выводится из волновой оптики. Закон справедлив не только для идеально отражающих поверхностей, но и для границы двух сред, частично отражающей свет. В этом случае, равно как и закон преломления света, он ничего не утверждает об интенсивности отражённого света.

Механизм отражения

При попадании электромагнитной волны на проводящую поверхность возникает ток, электромагнитное поле которого стремится компенсировать это воздействие, что приводит к практически полному отражению света.

Виды отражения

Отражение света может быть зеркальным (то есть таким, как наблюдается при использовании зеркал) или диффузным (в этом случае при отражении не сохраняется путь лучей от объекта, а только энергетическая составляющая светового потока) в зависимости от природы поверхности.

Зеркальное О. с. отличает определённая связь положений падающего и отражённого лучей: 1) отражённый луч лежит в плоскости, проходящей через падающий луч и нормаль к отражающей поверхности; 2) угол отражения равен углу падения j. Интенсивность отражённого света (характеризуемая отражения коэффициентом) зависит от j и поляризации падающего пучка лучей (см. Поляризация света), а также от соотношения преломления показателей n2 и n1 2-й и 1-й сред. Количественно эту зависимость (для отражающей среды — диэлектрика) выражают формулы Френеля. Из них, в частности, следует, что при падении света по нормали к поверхности коэффициент отражения не зависит от поляризации падающего пучка и равен

В очень важном частном случае нормального падения из воздуха или стекла на границу их раздела (nвозд » 1,0; nст = 1,5) он составляет » 4 %.

Характер поляризации отражённого света меняется с изменением j и различен для компонент падающего света, поляризованных параллельно (р-компонента) и перпендикулярно (s-компонента) плоскости падения. Под плоскостью поляризации при этом понимается, как обычно, плоскость колебаний электрического вектора световой волны. При углах j, равных так называемому углу Брюстера (см. Брюстера закон), отражённый свет становится полностью поляризованным перпендикулярно плоскости падения (р-составляющая падающего света полностью преломляется в отражающую среду; если эта среда сильно поглощает свет, то преломленная р-составляющая проходит в среде очень малый путь). Эту особенность зеркального О. с. используют в ряде поляризационных приборов. При j, больших угла Брюстера, коэффициент отражения от диэлектриков растет с увеличением j, стремясь в пределе к 1, независимо от поляризации падающего света. При зеркальном О. с., как явствует из формул Френеля, фаза отражённого света в общем случае скачкообразно изменяется. Если j = 0 (свет падает нормально к границе раздела), то при n2 > n1 фаза отражённой волны сдвигается на p, при n2 Полное внутреннее отражение

Источник

Закон отражения света

Отраженный и падающий лучи лежат в плоскости, содержащей перпендикуляр к отражающей поверхности в точке падения, и угол падения равен углу отражения.

Представьте, что вы направили тонкий луч света на отражающую поверхность, — например, посветили лазерной указкой на зеркало или полированную металлическую поверхность. Луч отразится от такой поверхности и будет распространяться дальше в определенном направлении. Угол между перпендикуляром к поверхности (нормалью) и исходным лучом называется углом падения, а угол между нормалью и отраженным лучом — углом отражения. Закон отражения гласит, что угол падения равен углу отражения. Это полностью соответствует тому, что нам подсказывает интуиция. Луч, падающий почти параллельно поверхности, лишь слегка коснется ее и, отразившись под тупым углом, продолжит свой путь по низкой траектории, расположенной близко к поверхности. Луч, падающий почти отвесно, с другой стороны, отразится под острым углом, и направление отраженного луча будет близким к направлению падающего луча, как того и требует закон.

Закон отражения, как любой закон природы, был получен на основании наблюдений и опытов. Можно его вывести и теоретически — формально он является следствием принципа Ферма (но это не отменяет значимости его экспериментального обоснования).

Ключевым моментом в этом законе является то, что углы отсчитываются от перпендикуляра к поверхности в точке падения луча. Для плоской поверхности, например, плоского зеркала, это не столь важно, поскольку перпендикуляр к ней направлен одинаково во всех точках. Параллельно сфокусированный световой сигнал — например, свет автомобильной фары или прожектора, — можно рассматривать как плотный пучок параллельных лучей света. Если такой пучок отразится от плоской поверхности, все отраженные лучи в пучке отразятся под одним углом и останутся параллельными. Вот почему прямое зеркало не искажает ваш визуальный образ.

Однако имеются и кривые зеркала. Различные геометрические конфигурации поверхностей зеркал по-разному изменяют отраженный образ и позволяют добиваться различных полезных эффектов. Главное вогнутое зеркало телескопа-рефлектора позволяет сфокусировать в окуляре свет от далеких космических объектов. Выгнутое зеркало заднего вида автомобиля позволяет расширить угол обзора. А кривые зеркала в комнате смеха позволяют от души повеселиться, разглядывая причудливо искаженные отражения самих себя.

Закону отражения подчиняется не только свет. Любые электромагнитные волны — радио, СВЧ, рентгеновские лучи и т. п. — ведут себя в точности так же. Вот почему, например, и огромные принимающие антенны радиотелескопов, и тарелки спутникового телевидения имеют форму вогнутого зеркала — в них используется всё тот же принцип фокусировки поступающих параллельных лучей в точку.

Источник

3.2. Законы отражения и преломления света

Корпускулярная теория очень просто объясняла явления геометрической оптики, описываемые в терминах распространения световых лучей. С точки зрения волновой теории, лучи — это нормали к фронту волны. Принцип Гюйгенса также позволяет объяснить законы геометрической оптики на основе волновых представлений о природе света.

Закон отражения

Когда световые волны достигают границы раздела двух сред, направление их распространения изменяется. Если они остаются в той же среде, то происходит отражение света.

Отражение света — это изменение направления световой волны при падении на границу раздела двух сред, в результате чего волна продолжает распространяться в первой среде.

Закон отражения света хорошо известен:

Падающий луч, перпендикуляр к границе раздела двух сред в точке падения и отраженный луч лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения.

Направления распространения падающей и отраженной волн показаны на рис. 3.2.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.2. Отражение света от плоской поверхности

Закон отражения может быть выведен из принципа Гюйгенса. Действительно, допустим, что плоская волна, распространяющаяся в изотропной среде, падает на границу раздела двух сред АС (рис. 3.3).

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.3. Применение принципа Гюйгенса к выводу закона отражения

Достаточно рассмотреть два параллельных луча I и закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.в падающем пучке. Углом падения называют угол закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.между нормалью п к поверхности раздела и падающим лучом I. Плоский фронт AD падающей волны сначала достигнет границы раздела двух сред в точке А, которая станет источником вторичных волн. Согласно принципу Гюйгенса, из нее, как из центра, будет распространяться сферическая волна. Через время

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.,

то есть с запаздыванием во времени на закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что., луч закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.из падающего пучка придет в точку С, которая в этот момент времени закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.также станет источником вторичной волны. Но, к этому моменту вторичная сферическая волна, распространяющаяся из точки А, уже будет иметь радиус закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.(как и должно быть: закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.). Мы знаем теперь положение двух точек фронта отраженной волны — С и В. Чтобы не загромождать рисунок, мы не показываем вторичных волн, испущенных точками между А и С, но линия CD будет касательной (огибающей) ко всем из них. Стало быть, действительно является фронтом отраженной волны. Направление ее распространения (лучи II и закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.) ортогонально фронту CD. Из равенства треугольников ABC и ADC вытекает равенство углов

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

что, в свою очередь, приводит к закону отражения

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

На рис. 3.4 представлена интерактивная модель отражения света.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.4. Изучение закона отражения света

Закон преломления

Если световые волны достигают границы раздела двух сред и проникают в другую среду, то направление их распространения также изменяется — происходит преломление света.

Преломление света — это изменение направления распространения световой волны при переходе из одной прозрачной среды в другую.

Направление распространения падающей и преломленной волны показано на рис. 3.5.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.5. Преломление света на плоской границе раздела двух прозрачных сред

Закон преломления гласит:

Падающий луч, перпендикуляр к границе раздела сред в точке падения и преломленный луч лежат в одной плоскости, причем отношение синуса угла падения к синусу угла преломления постоянно для данной пары сред и равно показателю преломления второй среды относительно первой

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Здесь закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.показатель преломления среды, в которой распространяется преломленная волна, закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.показатель преломления среды, в которой распространяется падающая волна.

Закон отражения также вытекает из принципа Гюйгенса. Рассмотрим (рис. 3.6) плоскую волну (фронт АВ), которая распространяется в среде с показателем преломления закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что., вдоль направления I со скоростью

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Эта волна падает на границу раздела со средой, в которой показатель преломления равен закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что., а скорость распространения

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.6. К выводу закона преломления света с помощью принципа Гюйгенса

Время, затрачиваемое падающей волной для прохождения пути ВС, равно

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

За это же время фронт вторичной волны, возбуждаемой в точке А во второй среде, достигнет точек полусферы с радиусом

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

В соответствии с принципом Гюйгенса положение фронта преломленной волны в этот момент времени задается плоскостью DC, а направление ее распространения — лучом III, перпендикулярным к DC. Из треугольников закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.и закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.следует

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Таким образом, закон преломления света записывается так:

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

На рис. 3.7 представлена интерактивная модель преломления света на границе раздела двух сред.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.7. Изучение закона преломления

Для еще одной иллюстрации применения принципа Гюйгенса рассмотрим пример.

Пример. На плоскую границу раздела двух сред падает нормально луч света. Показатель преломления среды непрерывно увеличивается от ее левого края к правому (рис. 3.8). Определим, как будет идти луч света в этой неоднородной среде.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.8. Искривление луча света в неоднородной среде

Пусть фронт волны АА подошел к границе раздела сред. Точки раздела сред можно рассматривать как центры вторичных волн. Через время закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.испущенные вторичные сферические волны достигают точек на расстоянии закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.от фронта АА. Поскольку показатель преломления среды растет слева направо, эти расстояния убывают слева направо. Огибающая к вторичным волнам — новый фронт ВВ — повернется. Если теперь взять точки фронта ВВ за источники вторичных волн, то за время закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.они породят волны, образующие фронт СС. Он еще более повернут. Его точки порождают фронт DD и т. д. Проводя нормаль к волновым фронтам в разные моменты времени, получаем путь светового луча в среде с переменным показателем преломления (зеленая линия). Видно, что луч искривляется в сторону увеличения показателя преломления. Аналогия: если притормозить левые колеса автомобиля, его повернет налево. Для света степень «торможения» растет с ростом показателя преломления среды: закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что..

Эта задача имеет отношение к явлению, наблюдающемуся на море. Когда ветер дует с берега, иногда возникает так называемая «зона молчания»: звук колокола с судна не достигает берега. Обычно говорят, что звук относится ветром. Но даже при сильном урагане скорость ветра примерно в 10 раз меньше скорости звука, так что «отнести» звук ветер никак не может. Объяснение заключается в том, что скорость встречного ветра у поверхности моря вследствие трения меньше, чем на высоте. Поэтому скорость звука у поверхности больше, и линия распространения звука загибается кверху, не попадая на берег.

http://www.nvtc.ee/e-oppe/Sidorova/objects/index.html – Законы преломления, отражения света. Зеркала. Теория и примеры задач. В «Итоговых заданиях» — кроссворд.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/. – Тарасов Л.В., Тарасова А.Н., «Беседы о преломлении света».

Принцип Ферма.

Итак, волновая оптика способна объяснить явления отражения и преломления света столь же успешно, как и геометрическая оптика. В основу последней, трактующей явления на основе законов распространения лучей, положен принцип Ферма:

Свет распространяется по такому пути, для прохождения которого требуется минимальное время.

Для прохождения участка пути закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.свету требуется время

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Введем величину с размерностью длины, которая называется оптической длиной пути:

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Пропорциональность t и L позволяет сформулировать принцип Ферма следующим образом:

Свет распространяется по такому пути, оптическая длина которого минимальна.

Рассмотрим путь света из точки S в точку С после отражения от плоскости АВ (рис. 3.9).

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.9. Применение принципа Ферма к отражению света

Непосредственное попадание света из S в С невозможно из-за экрана. Нам надо найти точку О, отразившись в которой луч попадет в точку С. Среда, в которой проходит луч, однородна. Поэтому минимальность оптической длины пути сводится к минимальности его геометрической длины. Рассмотрим зеркальное изображение S’ точки S. Геометрические длины путей SOC и S’OC равны. Поэтому минимальность длины SOC эквивалентна минимальности длины S’OC. А минимальная геометрическая длина пути из S’ в С будет соответствовать прямой, соединяющей точки S’ и С. Пересечение этой прямой с плоскостью раздела сред дает положение точки О. Отсюда следует равенство углов:

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

то есть закон отражения света.

Рассмотрим теперь явление преломления света (рис. 3.10).

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Рис. 3.10. Применение принципа Ферма к преломлению света

Определим положение точки О, в которой должен преломиться луч, распространяясь от S к С, чтобы оптическая длина пути L была минимальна. Выражение для L имеет вид

закон отражения гласит что. закон отражения гласит что фото. картинка закон отражения гласит что. смотреть фото закон отражения гласит что. смотреть картинку закон отражения гласит что.

Найдем величину х, соответствующую экстремуму оптической длины пути:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *