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光現象 1、光在同一均勻介質中直線傳播。 光的線性傳播可以解釋許多常見的現象,如陰影的形成、日食和月食等。 2.光是指示光傳播方向的直線。
繪製光線時,需要使用箭頭來指示光線的傳播方向。 3.光在不同介質中的傳播速度不相等。 真空中的光速是最大值,為 3 108 m s。
光在其他介質中的速度小於真空中的速度。 光在空氣中的速度接近於真空中的光速,也可以認為是3 108m s。 4.當光線照射到物體表面時,光線會被物體表面反射,稱為光的反射。
5.從入射光o點垂直於鏡面的線ON稱為法線。 入射光線與法線之間的角度稱為入射角,用符號 i 表示。 反射光線與法線之間的角度稱為反射角,用符號 r 表示。
6. 光的反射定律: a.反射光線、入射光線和法線位於同一平面上。灣。反射光線和入射光線在法線的兩側分開。
三.發射角等於入射角。7.光滑的表面沿同一方向反射光線,稱為鏡面反射。 8.凹凸不平的表面會向各個方向反射光線,稱為漫反射。
9、無論是鏡面反射還是漫反射,每一束光的反射都遵循光的反射規律。 10、平面鏡面成像的特點:影象與物體與鏡面的距離相等; 影象的大小與物件相同; 影象與物體上相應點之間的連線線垂直於鏡面(即影象與物體相對於鏡面對稱); 平面鏡的影象是虛擬影象。
11.虛擬影象:它不是由實際光線的交匯形成的,不能由螢幕來承擔。 12.當光從一種介質斜向發射到另一種介質時,傳播方向一般會發生變化,這種現象稱為光的折射。
即使它是相同的介質,如果介質不均勻,光也會被折射。 當光垂直於介面時,傳播方向不會改變。 13.折射光線與法線之間的角度稱為折射角。
14.當光線從空氣中斜反射到水或其他介質中時,折射光線向法線偏轉,入射角大於折射角; 當光從水或其他介質傾斜發射到空氣中時,折射光線沿介面方向偏轉,折射角大於入射角。 (光線與空氣中的法線夾角總是比較大,即“空角大”) 15.肉眼看到的水深比實際水深淺;斜插在水中的筷子在水中似乎向上彎曲; 看到太陽落在地平線以下; 用矛刺魚時,瞄準魚的底部; 海市蜃樓等現象是由光的折射引起的。 16、凹面鏡(反射)可使平行光匯聚,可用於製作太陽能炊具。
根據光路的可逆性,將光源放在焦點上可以反射平行光的原理——手電筒。 17.凸面鏡(反射)可以發散平行光,可用於增加視野。 例子:
汽車的後視鏡,街角的後視鏡。 18.在光的反射和折射中,光路是可逆的。
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幾何光學的基本原理有三個:光的線性傳播、光的反射和光的折射。 剩下的只是一些數學問題。 更高階的是光的電磁理論的經典理論,它被概括為麥克斯韋方程組; 在更高的層次上,量子力學是乙個包羅永珍的領域,對於光學,沒有乙個單一的解釋是所有物理學家都能同意的。
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在物理課本上,在老師的嘴裡,在同學的筆記本裡,無處不在。
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反射、折射、漫射、色散。
光線的折射:光線通過放大鏡後,有虛像和實像,實像倒置、縮小或相等,可由光幕進行。 虛擬影象是直立和放大的,不能用光幕進行。
光的反射:平面鏡像成像,影象與實物一樣大。
漫反射:一束光穿過不平坦的地面,彷彿向各個方向反射,因此可以從各個角度看到它。
色散:一束光通過稜鏡折射成七種顏色,稱為光譜,分別是:紅色、橙色、黃色、綠色、靛藍、紫色。 紅光稱為紅外線,紫外線稱為紫外線。 這兩種型別的光大多是肉眼看不見的。
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光是乙個物理術語,其本質是特定頻段中的光子流。 光源之所以發光,是因為光源中的電子獲得了額外的能量。 如果能量不足以使其跳到更外層的軌道,電子就會經歷加速運動並以波的形式釋放能量。
如果在躍遷之後只是填補軌道上的空位並從激發態進入穩定態,則電子不會移動。 否則,電子會再次跳回之前的軌道,並以波的形式釋放能量。
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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你看到的物體的顏色是進入你眼睛的光的顏色,紅光無論什麼顏色都反射回紅光,進入你眼睛的紅光當然是紅光。
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黃色物體只反射紅光和綠光,目前只反射紅光。
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當你在路燈前時:路燈照在水面上,鏡面反射光直接進入你的眼睛,明亮的光是水面,漫反射光發生在其他地方進入你的眼睛,光線更暗。
當路燈在你身後時:路燈照在水面上,鏡面反射光照射到它客觀存在的地方,它沒有進入你的眼睛,你看到的水面是黑暗的,來自其他地方的漫反射光進入你的眼睛,當然比水面更亮, 看看我畫的圖。
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雖然我們每天都暴露在光下,也要被光所應用,但我們不得不問:什麼是光? 但很少有人能給出乙個準確的定義。
在經典物理學中,粒子理論認為光是由單個光子組成的。 到17世紀末,克里斯蒂安·惠更斯(Christian Huygens)發展了波動理論,認為光是一種特殊的波,而不是粒子的集合。 1807年,托馬斯·楊(Thomas Young)用光的衍射行為進一步證實了這一理論。
然而,在人們決定接受新波理論的同時,他們不知道如何解釋光的鏡面反射行為,這在粒子理論中得到了很好的理解。 光、粒子或波到底是什麼?
1905年,愛因斯坦提出了著名的光電效應,認為當紫外線照射物體表面時,它們會將能量傳遞到表面電子,從而擺脫原子核的束縛,將它們從表面釋放出來,因此愛因斯坦將光解釋為能量的集合——光子。 後人進一步深化了這一理論,創造了量子物理學,認為所有物質都具有波粒二象性,但兩者的比例不同,所以光不僅是波,而且是由光子組成的。 然而,光是一種獨特的物質,其揮發性仍然佔主導地位。
為了更好地理解光的波動性,讓我們先來看看熟悉的水波。 雖然叫水波,但它不是由水構成的,而是由通過水的能量形成的,也就是說,當你的手在水中滑動時,它形成了從左向右傳播的水波,但這不是左邊的水向右移動的結果, 但是你把自己的能量轉移到水上,水以波浪的形式在水中傳播,水分子只是上下振動,不會離開它們原來的位置。以此類推,所有波都是移動的能量,並且大多數波在類似於水的不同介質的幫助下傳播。
光波也是如此,只是稍微複雜一些,其中能量以電磁場的形式存在,可以在真空中傳播而不依賴介質。
解決方法:根據光的全反射條件,光從光學緻密介質進入疏光介質,入射角大於或等於臨界角; 它可以通過光的折射來確定; 光幕上陰影的中心會有乙個亮點,這是光的衍射現象; 這是因為沙漠高空的折射率簇並不比低空的折射率簇大 >>>More