в чем состоит физический смысл показателя преломления

В чем состоит физический смысл показателя преломления


В чем состоит закон преломления света?

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Лучи падающий, преломлённый и перпендикуляр, проведённый к границе раздела двух сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред
.

2. Чем обусловлено преломление света при переходе его через границу двух сред?

Преломление света на границе двух сред обусловлено изменением скорости света при переходе через границу двух сред.

3. Что называется относительным показателем преломления?

Относительным показателем преломления второй среды относительно первой называется физическая величина, равная отношению синуса угла падения луча к синусу угла преломления:

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

4. Что называется абсолютным показателем преломления?

Абсолютным показателем преломления среды называется физическая величина, равная отношению синуса угла падения луча к синусу угла преломления при переходе луча из вакуума в эту среду:

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Абсолютный показатель преломления среды — это показатель преломления среды относительно вакуума.

5. Чему равен абсолютный показатель преломления вакуума?

Абсолютный показатель преломления вакуума равен единице: n = 1

6. В чем заключается физический смысл показателей преломления?

Относительный показатель преломления показывает, во сколько раз меняется скорость света при его переходе из одной среды в другую,

Абсолютный показатель преломления показывает, во сколько раз меняется скорость света при переходе из вакуума в среду.

Таблицы существуют для значений абсолютных показателей преломления.

Значение абсолютного показателя преломления любого вещества больше единицы.
Показатели преломления — как oтносительный, так и абсолютный — являются числовыми величинами и не имеют наименований.

8. Какое из двух веществ называется оптически более плотным?

Из двух веществ оптически более плотным называется то, у которого больше показатель преломления.

9. Как определяются показатели преломления через скорость свети в средах?
Так как:

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Относительным показателем преломления второй среды относительно первой называется физическая величина, равная отношению скоростей света в этих средах:
в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Абсолютным показателем преломления среды называется физическая величина, равная отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде:
в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

10. Где свет распространяется с наибольшей скоростью?

Свет распространяется с наибольшей скоростью в вакууме.
Скорость света в любом веществе меньше скорости света в вакууме.

11. Какова физическая причина уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей?

Физической причиной уменьшения скорости света при его переходе из вакуума в среду или из среды с меньшей оптической плотностью в среду с большей плотностью является взаимодействие световой волны с атомами и молекулами вещества.

12. От чего зависят абсолютный показатель преломления среды и скорость света в ней?

Чем сильнее взаимодействие световой волны с атомами и молекулами вещества, тем больше оптическая плотность этого вещества, и тем меньше скорость света в этом веществе.
Таким образом, скорость света в среде и абсолютный показатель преломления зависят от свойств среды.

13. Почему на границе двух сред с изменением скорости световой волны меняется и направление распространения световой волны?

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления
На примере перехода из воздуха в воду:

Источник

Описание закона преломления света: что важно знать

Часто мы наблюдаем, что освещение, которое попадает на воду или проходит через стеклянную линзу трансформируется и искажает изображение. Этот эффект может объяснить, такое физическое явление как преломление света. Давайте более детально разберемся, что происходит с излучением, и какие закономерности управляют этим процессом.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Кто открыл

Хотя особенности распространения солнечного излучения были частично сформулированы еще в X веке астрономом Ибн Салахом, впервые принцип лучепреломления был открыт в XVII физиком В. Снеллиусом. В то же время другой ученый Р. Декарт независимо от Снеллиуса также открыл закон лучепреломления света.

При чем, эта закономерность справедлива не только в отношении света, но также радио и магнитных потоков.

Определение и формула коэффициента преломления

Преломление света описывает изменение направления диапазона волн на границе соприкосновения двух прозрачных сфер. То есть луч, попадая из одного вещества в другое, проходит внутри второго под другим углом.

Принцип изменения траектории описывают два пункта закона:

Эту закономерность можно представить в виде формулы коэффициента:

где: α – угол падения волны;

γ – угол преломления;

n – относительный показатель преломления второй сферы по отношению к первоначальной.

Рекомендуем посмотреть видео на тему “Преломление света”.

Физический смысл показателя преломления

Показатель лучепреломления – это пропорциональное отношение скорости волны в первой сфере и второй, где происходит изменение направления потока.

Каждая среда имеет свои характеристики изменения направления спектра. Эти данные можно узнать эмпирическим путем. Обычно эталонной сферой считается вакуум. В нем искривление светового поля будет 1.

Согласно вышеперечисленным определениям физический смысл показателя преломления можно представить так: он показывает, во сколько волны в одном веществе распространяются быстрее, чем в другом.

Абсолютный показатель преломления

Эта величина показывает оптическую плотность сферы (то есть способность замедлять движение излучения). Она определяется относительно эталонной среды, то есть вакуума. Это связано с тем, что скорость света в вакууме эта универсальная единица. Величину оптической плотности (n) можно описать формулой:

Источник

Отражение и преломление света. Законы геометрической оптики.

теория по физике 🧲 оптика

Основные законы геометрической оптики были известны задолго до установления физической природы света. Большая часть из них выводятся из общего принципа, описывающего поведение волн. Впервые этот принцип выдвинул современник Ньютона Христиан Гюйгенс.

Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн.

Чтобы, зная положение волновой поверхности в момент времени t, найти ее положение в следующий момент времени t + ∆t, нужно каждую точку волновой поверхности рассматривать как источник вторичных волн. Поверхность, касательная ко всем вторичным волнам, представляет собой волновую поверхность в следующий момент времени. Этот принцип подходит для описания волн любой природы (световых, механических, электромагнитных и пр.).

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Для механических волн принцип Гюйгенса имеет наглядное толкование: частицы среды, до которых доходят колебания, колеблясь, приводят в движение соседние частицы среды, с которыми они взаимодействуют.

Закон прямолинейного распространения света

В оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Опытным доказательством этого закона служат резкие тени, отбрасываемые непрозрачными телами при освещении светом источника небольших размеров («точечного источника»).

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Другим доказательством может служить известный опыт по прохождению света далекого источника сквозь небольшое отверстие, в результате чего образуется узкий световой пучок. Этот опыт приводит к представлению о световом луче как о геометрической линии, вдоль которой распространяется свет.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Законы геометрической оптики выполняются приближенно при условии, что размеры препятствий на пути световых волн много больше длины волны. Так, закон прямолинейного распространения света нарушается и понятие светового луча утрачивает смысл, если свет проходит через очень малые отверстия.

Пример №1. Здание, освещенное солнечными лучами, отбрасывает тень длиной L = 36 м. Вертикальный шест высотой h = 2,5 м отбрасывает тень длиной l = 3 м. Найдите высоту H здания.

Так как шест и здание расположены вертикально, они параллельны. Так как на них светит один и тот же источник света, то угол падения лучей одинаков. Следовательно, треугольники, образованные стеной зданий, лучом солнца и землей, а также землей, лучом солнца и шестом, подобны. Отсюда можно сделать вывод, что отношение высоты здания к высоте шеста будет отношению длины тени здания к длине тени шеста:

Закон отражения света

Рассмотрим отражение плоской волны (см. рис. ниже).

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Плоская волна — волна, волновые поверхности которой представляют собой плоскости.

Угол падения — угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности.

Угол отражения — угол между перпендикуляром к отражающей поверхности и отраженным лучом.

В момент, когда волна достигнет точки B, и в этой точке начнется возбуждение колебаний, вторичная волна в точке A уже будет представлять собой полусферу радиусом r = AD = v∆t = CB. Радиусы вторичных волн от источников, находящихся между точками A и B, меняются так, как показано на рисунке выше.

Закон отражения света

Угол падения равен углу отражения. Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости.

Пример №2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения α равен 20°. Чему равен угол между падающим и отражённым лучами?

Поскольку, согласно закон отражения света, угол падения равен углу отражения, то угол между падающим и отражённым лучами равен удвоенному углу α. Следовательно, он равен 40°.

Закон преломления света

На границе двух разнородных сред свет меняет направление распространения. Часть его энергии возвращается в первую среду, то есть, происходит отражение света. Если же вторая среда прозрачна, то часть света проходит через границу, разделяющую первому и вторую среду. При этом он меняет свое направление. Это явление называется преломлением света.

Преломление света на границе двух сред легко продемонстрировать с помощью стакана, воды и карандаша. Если опустить карандаш в пустой стакан, то он будет выглядеть таким же прямым, как и всегда (см. рисунок слева). Если же опустить карандаш в стакан, заполненный водой, мы увидим, что его часть под водой будто бы «преломилась».

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Закон преломления света, который определяет взаимное расположение луча падающего, луча преломленного и перпендикуляра, восстановленного в точке падения, был открыт опытным путем в XVII веке. Но его можно доказать, основываясь на принципе Гюйгенса.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Пусть на плоскую границу раздела двух сред (к примеру, из воздуха в воду) падает плоская световая волна (см. рисунок выше). Волновая поверхность AC перпендикулярна лучам A1A и B1B. Поверхности MN сначала достигнет луч A1A. B1B достигнет ее через некоторое время, которое можно определить отношением:

В момент, когда вторичная волна в точке B только начинает возбуждаться, волна от точки A уже имеет вид полусферы, радиус которой определяется выражением:

Волновую поверхность преломленной волны можно получить, проведя поверхность, касательную всем вторичным волнам во второй среде, центры которых лежат на границе раздела сред. В данном случае, ею является плоскость BD. Она является огибающей вторичных волн.

Угол падения α равен CAB в треугольнике ABC (стороны одного из этих углов перпендикулярны сторонам другого). Следовательно:

Угол преломления β равен углу ABD в треугольнике ABD. Поэтому:

Поделим первое выражение на второе и получим:

Закон преломления света

Падающий луч, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред.

Сначала построим рисунок хода лучей до пластины, внутри нее и после нее. Расстояние между лучами, прошедшими сквозь пластину, обозначим за l. Оно равна длине перпендикуляра, соединяющего эти лучи.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Луч выходит из пластины под некоторым углом γ таким, что:

Величина n — относительный показатель преломления.

Физический смысл показателя преломления заключается в том, что он равен отношению скоростей света в средах, на границе между которыми происходит преломление.

Различают также абсолютный показатель преломления — показатель преломления среды относительно вакуума. Он равен синусу угла падения к синусу угла преломления при переходе светового луча из вакуума в данную среду.

Поскольку в вакууме скорость света максимальна, абсолютный показатель преломления можно выразить формулой:

где v 1 — скорость света в среде, c — скорость света в вакууме.

Тогда относительный показатель преломления при переходе света из первой среды во вторую будет равен отношению абсолютного показателя преломления второй среды к абсолютному показателю преломления первой среды:

Среду с меньшим абсолютным показателем преломления принято называть оптически менее плотной средой, а среду с большим абсолютным показателем преломления — оптически более плотной.

Пример №4. Определить показатель преломления воды относительно алмаза.

Абсолютные показатели преломления воды и алмаза — постоянные табличные величины.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Полное отражение

Закон преломления света позволяет объяснить интересное и практически важное явление — полное отражение света.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Если же направить луч света в обратном направлении — из оптически более плотной среды в оптически менее плотную вдоль ранее преломленного луча (см. рисунок б), то закон преломления запишется следующим образом:

Преломленный луч по выходе из оптически более плотной среды будет направлен по линии ранее падавшего луча, поэтому α α0. При падении света на границу двух сред световой луч, как мы уже говорили ранее, частично отражается и частично преломляется. Но при α > α0 преломление света невозможно. Значит, луч должен полностью отразиться. Это явление и называется полным отражением света.

Примеры полного отражения света:

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Угол полного отражения — угол падения α0, соответствующий углу преломления 90°.

При sin β = 1 (что соответствует углу 90°) угол полного отражения можно определить по формуле:

Пример №5. Луч света, идущий из толщи воды, полностью отражается от ее поверхности. Выйдет ли луч в воздух, если на поверхность воды налить слой кедрового масла?

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Синус угла полного отражения для луча, идущего из воды к воздуху:

где n 1 — показатель преломления воды.

Запишем закон преломления света для случая, когда на поверхность воды налито масло:

Тогда синус угла полного отражения для луча, идущего из воды к маслу:

где n 2 — показатель преломления масла.

Эта формула соответствует случаю, когда угол β является углом полного отражения. Следовательно, луч света за пределы масляной пленки в воздух не выйдет.

Практическое применение явления полного отражения света

Явление полного отражения света применяют в волоконной оптике для передачи света и изображения по пучкам прозрачных гибких волокон — световодов. Световод — это стеклянное волокно цилиндрической формы, покрытое оболочкой из прозрачного материала с меньшим, чем у волокна, показателем преломления.

За счет многократного полного отражения свет может быть направлен, либо по прямому, либо по изогнутому пути (см. рисунок слева). Волокна собираются в жгуты. При этом по каждому из волокон передается какой-нибудь элемент изображения (см. рисунок справа). Жгуты из волокон используются, например, в медицине для исследования внутренних органов.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

В последнее время волоконная оптика широко используется для быстрой передачи компьютерных сигналов. По волоконному кабелю передается модулированное лазерное излучение.

Ученик провёл опыт по преломлению монохроматического света, представленный на фотографии.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Затем вся установка была помещена в воду. Как изменятся частота световой волны, длина волны, падающей на стекло, и угол преломления?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломленияЗапишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Источник

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Скорость и преломление

Скорость света в вакууме — абсолютная величина, которая характеризует то, насколько быстро распространяются в этой среде электромагнитные волны. Согласно специальной теории относительности, эта фундаментальная постоянная не зависит от выбора инерциальной системы отсчета, скорость ни одной частицы не может ее превысить. Она является предельной и для распространения любых взаимодействий.

В 1975 году было произведено наиболее точное на сегодняшний день измерение скорости света в вакууме при использовании эталонного метра. Сейчас эта величина постулируется, а метр в системе СИ определен как промежуток, который преодолевает свет за 1/299 792 458 секунды. Таким образом фундаментальная физическая постоянная является основной единицей, а понятие метра выводится относительно ее измерения.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Распространение света в любой, даже наиболее прозрачной среде, отличной от вакуума, происходит медленнее. Его скорость обозначают буквой v, тогда как для него же в вакууме используется буква c. Обе величины измеряются в метрах в секунду. Их отношение является абсолютным показателем преломления: n=с/v.

Этот термин вводится для любых оптически прозрачных сред. Физический смысл показателя преломления в отношении, в которое меняется (уменьшается) скорость света в среде относительно таковой в вакууме.

Подобная величина вводится и для других волновых процессов, например, для распространения звуковых волн. Но в этом случае стараются использовать другую терминологию, так как это не совсем эквивалентные понятия.

Согласно основным законам физики, n всегда больше единицы. Например, для воды он равняется 1,33, а для стекла 1,5. Среды с низким коєфициентом рефракции называют менее оптически плотными.

Коэффициенты рефракции для различных веществ

Веществоn
Воздух1,33
Вода1,003
Кварц1,54
Стекло1,5
Алмаз2,42
Лед1,31

Показатель преломления зависит от свойств вещества и не является постоянной величиной. Он меняется в зависимости от частоты электромагнитного излучения, причем для некоторых сред достаточно быстро.

Существуют и оптически анизотропные вещества. В них преломление зависит от направления и поляризации света. В качестве примера можно привести кристаллы с низкой симметрией кристаллической решетки или вещества, которые подвергнуты высокой степени механической деформации.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Коэффициент рефракции можно выразить через магнитную и диэлектрическую проницаемость. Он будет равен корню квадратному из произведения этих величин. Значение этих постоянных могут сильно отличаться в зависимости от частоты излучения. Из этой формулы очевидно, что в поглощающих средах он будет комплексной величиной. Чтобы измерить коэффициент преломления, используются специальные оптические приборы, которые называются рефрактометрами. Они могут работать в ручном и автоматическом режиме.

Существуют даже методы исследования веществ, основанные на определении фактора коэффициента преломления. Они носят название рефрактометрии и применяются для идентификации химических соединений, определения некоторых физико-химических параметров жидкостей и качественного и структурного анализа. Для рефрактометрии растворов используются специальные таблицы, которые утверждаются международными соглашениями.

Относительный показатель

В прикладных задачах чаще всего речь идет о распространении света из одной среды в другую. В этом случае вводится другое понятие — относительный показатель рефракции. Его получают из отношения этой характеристики для двух сред.

Формула показателя преломления может быть выражена и через фазовую скорость света в веществах: n12 = v1 / v2 = n2 / n1 где:

Для монохроматических волн (когда длина волны намного больше, чем расстояние между молекулами в среде) справедливо отношение: n = sin α / sin β, где:

Этот закон был экспериментально выведен В. Снеллиусом в 1621 г.

Дисперсия света

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Дисперсия представляет собой зависимость показателя преломления от длины волны. Один из наиболее ярких примеров подобного явления — разложение света при прохождении через призму. В оптической среде скорость света меняется для разных частот, причем чем частота больше, тем больше рефракция и меньше скорость. Из видимого диапазона максимальной скоростью и минимальным преломлением обладает красный цвет, а фиолетовый, наоборот, наиболее низкой скоростью и высоким преломлением. Подобное правило не касается вакуума. В нем скорость света для разных частот одинаковая.

В некоторых веществах можно наблюдать пример аномальной дисперсии. Она характеризуется меньшим преломлением синих лучей, чем красных. Явление дисперсии при разложении белого цвета показывает, что на самом деле он состоит из комбинации всех остальных.

Разложение света на спектр происходит и при прохождении его через дифракционную решетку. Спектр в обоих случаях отличается. После прохождения через призму он сжимается в красной области и растягивается в фиолетовой. Дифракционный спектр равномерный для всех длин волн.

Явление дисперсии объясняет и факт наличия радуги после дождя. Она же является причиной хроматической аберрации — оптического недостатка, который проявляется во многих системах в том числе и фотоаппаратов в виде снижения плотности изображения и появления на нем цветных контуров.

В общем случае зависимость рефракции от длины волны может быть разной, выглядит она следующим образом: n = a + b / λ^2 + c / λ^4, где a, b, c — коэффициенты, определяемые эмпирическим путем для каждого вещества.

Дисперсия света будет производной от этой функции: D = dn / dV.

Рефракция в драгоценных камнях

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

Благодаря высокому значению рефракции грани камней играют на свету. Это делает их более красивыми и интересными. Из натуральных камней наибольшую рефракцию имеет алмаз. В процессе его огранки мастера точно соблюдают соотношения граней, чтобы путь лучей света через камень был максимальным. Стоимость камня напрямую зависит от огранки, особенно из-за того, что значительная его часть теряется в этом процессе.

В США был выведен искусственный камень — муассанит. На сегодняшний день его коэффициент преломления является наибольшим среди минералов, применяемых в производстве драгоценностей. Он несколько раз выше, чем у бриллианта, но пользуется меньшей популярностью из-за ненатурального происхождения.

Метаматериалы с отрицательным индексом

В 60 годах 20 века появилась гипотеза о возможном существовании метаматериалов с отрицательной рефракцией. Метаматериалами называются вещества, которые благодаря искусственно созданной периодической структуре обладают свойствами, нехарактерными для обычных.

в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть фото в чем состоит физический смысл показателя преломления. Смотреть картинку в чем состоит физический смысл показателя преломления. Картинка про в чем состоит физический смысл показателя преломления. Фото в чем состоит физический смысл показателя преломления

В начале 21 века их существование считается практически доказанным, многие ученые публикуют экспериментальные данные о получении подобных образцов. Считается, что они будут обладать такими свойствами:

Последнее дает возможность повысить разрешающую способность микроскопов и плотность записи информации при меньших физических размерах, создать суперлинзу.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *