Оптика содержит две части – волновую и геометрическую оптику. Оптика содержит две части – волновую и геометрическую оптику. В волновой оптике изучают явления, связанные с волновой природой света (интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия) В геометрической оптике рассматривают процесс распространения света в однородных средах на основе представления о световых лучах
В однородной среде световые лучи представляют собой прямые линии В однородной среде световые лучи представляют собой прямые линии
Лучи света, пересекаясь, не взаимодействуют, то есть распространение световых лучей происходит независимо друг от друга Лучи света, пересекаясь, не взаимодействуют, то есть распространение световых лучей происходит независимо друг от друга
Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к границе раздела, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к границе раздела, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости
Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела сред, восстановленный в месте падения, лежат в одной плоскости Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела сред, восстановленный в месте падения, лежат в одной плоскости
Относительный показатель преломления двух сред выражается через абсолютные показатели преломления этих сред. Относительный показатель преломления двух сред выражается через абсолютные показатели преломления этих сред.
Относительный показатель преломления двух сред равен отношению абсолютного показателя преломления второй среды к абсолютному показателю преломления первой среды. Эта величина показывает, во сколько раз скорость света в первой среде больше скорости света во второй среде. Относительный показатель преломления двух сред равен отношению абсолютного показателя преломления второй среды к абсолютному показателю преломления первой среды. Эта величина показывает, во сколько раз скорость света в первой среде больше скорости света во второй среде.
Абсолютный показатель преломления равен отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде. Абсолютный показатель преломления больше или равен единице. Для воздуха считают, что показатель примерно равен единице. Величина абсолютного показателя преломления характеризует оптическую плотность среды. Чем выше значение показателя, тем более плотной является среда Абсолютный показатель преломления равен отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде. Абсолютный показатель преломления больше или равен единице. Для воздуха считают, что показатель примерно равен единице. Величина абсолютного показателя преломления характеризует оптическую плотность среды. Чем выше значение показателя, тем более плотной является среда
В соответствии с законом преломления в случае, когда свет переходит из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную, угол преломления больше угла падения. С увеличением угла падения угол преломления тоже увеличивается и при некотором значении угла падения угол преломления окажется равным 90 градусов. При этом преломленный луч будет скользить по границе раздела двух сред и не перейдет во вторую среду – возникнет явление полного отражения от границы раздела двух сред. В соответствии с законом преломления в случае, когда свет переходит из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную, угол преломления больше угла падения. С увеличением угла падения угол преломления тоже увеличивается и при некотором значении угла падения угол преломления окажется равным 90 градусов. При этом преломленный луч будет скользить по границе раздела двух сред и не перейдет во вторую среду – возникнет явление полного отражения от границы раздела двух сред.
Угол падения, при котором угол преломления равен 90 градусов, называется предельным углом полного отражения. Как следует из закона преломления, этот угол определяется условием: Угол падения, при котором угол преломления равен 90 градусов, называется предельным углом полного отражения. Как следует из закона преломления, этот угол определяется условием:
Законы геометрической оптики позволяют объяснить действие простейших оптических приборов: плоского зеркала, линзы, призмы. Законы геометрической оптики позволяют объяснить действие простейших оптических приборов: плоского зеркала, линзы, призмы.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2004 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2004 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учебник для углубленного изучения физики. – м.: Дрофа, 2001.
Самородина Татьяна Валерьевна Самородина Татьяна Валерьевна Преподаватель физики, лицей СГТУ [email protected]