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光沿直線傳播的原理也可以解釋,通過圖表可以清楚地看到日食和月食,太陽無法到達A區,因此看不到太陽,這通常稱為日全食,而A區稱為本影區,只有一部分太陽發出的光才能到達B區和C區, 所以只能看到太陽的一部分,也就是我們常說的日偏食,B區和C區稱為半影區。2008年8月1日,我們可以在新疆目睹日食的天文現象,感興趣的同學們記得那是2008年8月1日。
在雷暴中,雷聲和閃電同時發生,但為什麼我們總是先看到閃電,然後聽到雷聲呢? 這是因為光的傳播速度比聲音快,所以閃電總是最先看到的。
我們知道,空氣中的聲速是340m s,那麼光在空氣中的傳輸速度是多少呢?
早在1607年,伽利略·伽利萊就進行了第一次測量光速的實驗,他的方法:讓兩個人站在相距一英里的兩座山上,每人拿一盞燈,第乙個人先拿著燈,當第二個人看到第乙個人舉起的燈時,立即舉起他的燈, 從第乙個人拿著燈到第二個人看到的燈的時間間隔是光傳播兩英里所需的時間,但是因為光速傳播得太快,所花費的時間幾乎為零,所以他沒有用這種方式測量光速。此後的300多年裡,許多科學家進行了實驗來確定光速,但結果並不令人滿意。
直到 1972 年,美國的埃文森才測量出光速的確切值。
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向下,我們說光。 在愛因斯坦之前,人們認為光穿過以太,但後來的實驗推翻了以太。
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光的傳播是有一定規律的,掌握了這個規律,就能使它為人類服務。
光能傳播的透明物質,如空氣、玻璃等,稱為光傳播的介質。
光在均勻的介質中沿直線傳播。 根據介質的不同,光的傳播會發生變化。
將玻璃杯裝滿水,加入幾滴牛奶,使水變成略帶渾濁的白色液體。 如果然後用手電筒斜著照在水面上,你會發現光線進入水中後是直線傳播的。
但是,當通過水和空氣的介面時,光傳播的方向會發生變化。 這種現象稱為光的折射。
進入水中的光線稱為折射線。 折射線與法線之間的夾角稱為折射角。
當光從空氣中發射到水中時,折射角總是小於入射角。
如果它從水進入空氣,折射角大於入射角。
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1.亮度:亮度表示光的強度。 它隨光源的能量和距離而變化。
2、方向:光源只有乙個,方向容易確定。 對於多個光源,例如來自多雲天氣的漫射光,方向難以確定甚至完全丟失。
3.顏色:光會隨著不同的光源和它通過的不同物質而改變各種顏色。 自然光的顏色與白熾燈或電子閃光燈的顏色不同,太陽光本身的顏色也隨大氣條件和一天中的時間而變化。
詢問有關光的作用的問題。
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光沿直線傳播(在均質介質中),但是當光遇到另一種介質(均質介質)時,方向會發生變化,並且仍然沿直線傳播。 然而,在非均勻介質中,光通常以曲線傳播。 上述光的傳播路徑可以由費馬原理確定。
當光的亮度較暗時,從燈具到照明參考物件的光會擴大,距離越遠,擴散越大,從初始形狀到消失,當發光體與照明參考物件的距離為零時,光的形狀就是發光體的真實形狀尺寸, 所以光的傳播方向與光的亮度和光與照照參考物件之間的距離有關。
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1.在幾何光學中,光沿直線傳播。 筆直的光柱和太陽光線說明了這一點。 2.在波動光學中,光以波的形式傳播。 光就像水面上的水波,不同波長的光呈現出不同的顏色。
光在同一均勻介質中以直線傳播。 孔徑成像、日食和月食以及陰影的形成都證明了這一事實。
除了光的波動性外,研究光在介質中的傳播和基於光的線性傳播的物體成像定律的學科稱為幾何光學。 在幾何光學中,帶有箭頭的幾何線代表光傳播的方向,稱為光。 幾何光學將乙個物體看作是無數個點的組合(近似地,物體也可以用來表示物體),而這些點發出的光束被認為是無數幾何光線的集合,光的方向代表光能傳遞的方向。
幾何光學中的光傳播有三個定律:
1)光的線性傳播定律如上所述。大地測量也是基於此。
2)光的獨立傳播定律。當兩束光在傳播過程中相遇時,它們不會相互干擾,並繼續以各自的方式傳播,當兩束光在同一點匯合時,該點的光能就簡單地相加。
3)光的反射和折射定律。
當光穿過兩種不同介質的介面時,一部分被反射,一部分被折射。
反射光線遵循反射定律,折射光線遵循折射定律。
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