в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Отражение полное

Вну́треннее отраже́ние — явление отражения электромагнитных волн от границы раздела двух прозрачных сред при условии, что волна падает из среды с бо́льшим показателем преломления.

Неполное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения меньше критического угла. В этом случае луч раздваивается на преломлённый и отражённый.

Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. К тому же, коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.

Этот оптический феномен наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения включая и рентгеновский диапазон.

В рамках геометрической оптики объяснение явления тривиально: опираясь на закон Снелла и учитывая, что угол преломления не может превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше отношения меньшего коэффициента преломления к большему коэффициенту, электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду.

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

В соответствии с волновой теорией явления, электромагнитная волна всё же проникает во вторую среду — там распространяется так называемая «неоднородная волна», которая экспоненциально затухает и энергию с собой не уносит. Характерная глубина проникновения неоднородной волны во вторую среду порядка длины волны.

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Содержание

Пример

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Рассмотрим внутреннее отражение на примере двух монохроматических лучей, падающих на границу раздела двух сред. Лучи падают из зоны более плотной среды (обозначена более тёмным голубым цветом) с коэффициентом преломления в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отраженияна границу с менее плотной средой (обозначена светло-голубым цветом) с коэффициентом преломленияв чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения.

Красный луч падает под углом в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения, то есть на границе сред он раздваивается — частично преломляется и частично отражается. Часть луча преломляется под углом в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения.

Зелёный луч падает и полностью отражается в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения.

Полное внутреннее отражение в природе и технике

Фата-моргана, эффекты миража, например иллюзия мокрой дороги при летней жаре. Здесь отражения возникают из-за полного отражения между слоями воздуха с разной температурой.

Яркий блеск многих природных кристаллов, а в особенности — огранённых драгоценных и полудрагоценных камней объясняется полным внутренним отражением, в результате которого каждый вошедший в кристалл луч образует большое количество достаточно ярких вышедших лучей, окрашенных в результате дисперсии.

Блеск алмазов, выделяющий их из прочих драгоценных камней, также определяется этим феноменом. Из-за высокого коэффициента преломления (n ≈ 2) алмаза оказывается большим и число внутренних отражений, которые претерпевает луч света с меньшими потерями энергии, по сравнению со стеклом и другими материалами с меньшим показателем преломления.

Полное внутреннее отражение звуковых волн в толще океана, связанное с изменениями свойств воды с глубиной, приводит к распространению некоторых, особенно сверхнизкочастотных звуков на тысячи километров.

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Полное внутреннее отражение можно наблюдать, если смотреть из-под воды на поверхность: при определенных углах на границе раздела наблюдаеться не внешняя часть (то, что в воздухе), а видно зеркальное отражение объектов, которые находятся в воде.

Светоделительная призма

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Непосредственно за первой граничной поверхностью, то есть на расстоянии максимум, равной длине волны света, вторая граничная поверхность имеет тот же коэффициент преломления n1. Электромагнитная волна света проникает через полосу с коэффициентом преломления n2 и попадает во вторую граничную поверхность с коэффициентом преломления n1, но с меньшим значением энергии. Наблюдается раздвоение луча света, часть которого проникла в зону с коэффициентом преломления n2. В конечном результате луч раздваивается : часть распространяется дальше в первоначальном направлении, в то время как другая часть отражается. Потеря интенсивности в среде n2 проходит экспоненциально по формуле:

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Световод

Эффект полного внутреннего отражения использвуется в световодах. Осевая часть волокна создаётся из стекла с высоким показателем преломления и погружается в оптически менее плотную среду (пластиковая облочка волокна, специальная жидкость, воздух). Такие световоды используются для построения оптоволоконных кабелей

Отражение рентгеновских лучей

При рентгеновском излучении согласно общей формуле значений коэффициента преломления:

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

вытекает, что вакуум — оптически более плотная среда, чем любое вещество. Значения коэффициента в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отраженияпрохождении рентгеновских лучей лежат в области между − 6 и − 5 и зависят от квантовой энергии излучения, констант кристаллической решётки и плотности вещества.

При небольших углах падения, наблюдается эффект скольжения, преломления рентгеновских лучей с отражением под углом, равным углу падения (θ). Углы скольжения для «жёстких» рентгеновских лучей составляют доли градуса, для «мягких» — примерно 10-20 градусов. [1] [2]

Преломление рентгеновских лучей при скользящем падении было впервые сформулировано М. А. Кумаховым, разработавшим рентгеновское зеркало, и теоретически обосновано Артуром Комптоном в 1923 году.

Другие волновые явления

Демонстрация преломления, а значит и эффекта полного внутреннего отражения возможна, например, для звуковых волн на поверхности и в толще жидкости при переходе между зонами различной вязкости или плотности.

Явления, сходные с эффектом полного внутреннего отражения электромагнитного излучения, наблюдаются для пучков медленных нейтронов. [3]

Примечания

Полезное

Смотреть что такое «Отражение полное» в других словарях:

ОТРАЖЕНИЕ ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ — частный случай отражения волн на поверхности раздела двух сред, прозрачных для этих волн. О. п. в. осуществляется при условии, что волна падает на поверхность раздела из первой среды, имеющей больший показатель преломления, чем вторая среда, а… … Большой энциклопедический политехнический словарь

ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ — отражение эл. магн. излучения (в частности, света) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим показателем преломления. П. в. о. осуществляется, когда угол падения i превосходит нек рый предельный (критический) угол … Физическая энциклопедия

полное внутреннее отражение — электромагнитных волн, происходит при наклонном падении на границу раздела 2 сред, когда излучение проходит из среды с большим показателем преломления n1 в среду с меньшим показателем преломления n2, а угол падения i превышает предельный угол iпр … Энциклопедический словарь

ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА — явление, возникающеепри падении звуковой волны на границу раздела двух упругих сред и состоящеев образовании волн, распространяющихся от границы раздела в ту же среду … Физическая энциклопедия

Полное внутреннее отражение — Полное внутреннее отражение. При прохождении света из среды с n1 > n2 происходит полное внутреннее отражение, если угол падения a2 > aпр; при угле падения a1 Иллюстрированный энциклопедический словарь

Полное внутреннее отражение — отражение оптического излучения (См. Оптическое излучение) (света) или электромагнитного излучения другого диапазона (например, радиоволн) при его падении на границу раздела двух прозрачных сред из среды с большим преломления показателем… … Большая советская энциклопедия

ОТРАЖЕНИЕ ВОЛН — переизлучение волн препятствиями с изменением направления их распространения (вплоть до смены на противоположное). Отражающими объектами могут быть непрозрачные тела, в к рых волны данной природы распространяться не могут, неоднородности среды… … Физическая энциклопедия

ОТРАЖЕНИЕ РАДИОВОЛН — отражениеволн эл. магн. природы в диапазоне от сверхдлинных волн вплоть до границысветового диапазона (см. Радиоволны). Как и в случае световых волн … Физическая энциклопедия

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА — явление, заключающееся в том, что при падении света (оптического излучения) из первой среды на границу раздела со второй средой вз ствие света с в вом приводит к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела обратно в первую… … Физическая энциклопедия

ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ — электромагнитных волн, происходит при прохождении их из среды с большим показателем преломления n1 в среду с меньшим показателем преломления n2 под углом падения a, превышающим предельный угол aпр, определяемый соотношением sinaпр=n2/n1. Полным… … Современная энциклопедия

Источник

Внутреннее отражение

Из Википедии — свободной энциклопедии

Вну́треннее отраже́ние — явление отражения электромагнитных или звуковых волн от границы раздела двух сред при условии, что волна падает из среды, где скорость её распространения меньше (в случае световых лучей это соответствует бо́льшему показателю преломления).

Неполное внутреннее отражение — внутреннее отражение при условии, что угол падения меньше критического угла. В этом случае луч раздваивается на преломлённый и отражённый. [1]

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. Коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.

В оптике это явление наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения, включая рентгеновский диапазон.

В геометрической оптике явление объясняется в рамках закона Снеллиуса. Учитывая, что угол преломления не может превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше отношения меньшего показателя преломления к большему показателю, электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду.

В соответствии с волновой теорией явления, электромагнитная волна всё же проникает во вторую среду — там распространяется так называемая «неоднородная волна», которая экспоненциально затухает и энергию с собой не уносит. Характерная глубина проникновения неоднородной волны во вторую среду порядка длины волны.

Источник

В чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Наблюдение преломления света.

На границе двух сред свет меняет направление своего распространения. Часть световой энергии возвращается в первую среду, т. е. происходит отражение света. Если вторая среда прозрачна, то свет частично может пройти через границу сред, также меняя при этом, как правило, направление распространения. Это явление называется преломлением света.

Вследствие преломления наблюдается кажущееся изменение формы предметов, их расположения и размеров. В этом нас могут убедить простые наблюдения. Положим на дно пустого непрозрачного стакана монету или другой небольшой предмет. Подвинем стакан так, чтобы центр монеты, край стакана и глаз находились на одной прямой. Не меняя положения головы, будем наливать в стакан воду. По мере повышения уровня воды дно стакана с монетой как бы приподнимается. Монета, которая ранее была видна лишь частично, теперь будет видна полностью. Установим наклонно карандаш в сосуде с водой.

Если посмотреть на сосуд сбоку, то можно заметить, что часть карандаша, находящаяся в воде, кажется сдвинутой в сторону (рис. 96).

Эти явления объясняются изменением направления лучей на границе двух сред — преломлением света.

Закон преломления света определяет взаимное расположение падающего луча АВ (рис. 97), преломленного DB и перпендикуляра СЕ к поверхности раздела сред, восставленного в точке падения. Угол а называется углом падения, а угол β— углом преломления.

Падающий, отраженный и преломленный лучи нетрудно наблюдать, сделав узкий световой пучок видимым. Ход такого пучка в воздухе можно проследить, если пустить в воздух немного дыма или же поставить экран под небольшим углом к лучу. Преломленный пучок также виден в подкрашенной флюоресцеином воде аквариума (рис. 98).

Вывод закона преломления света. Закон преломления света был установлен опытным путем в XVII веке. Мы его выведем с помощью принципа Гюйгенса.

Преломление света при переходе из одной среды в другую вызвано различием в скоростях распространения света в той и другой среде. Обозначим скорость волны в первой среде через v1, а во второй — через v2.

Пусть на плоскую границу раздела двух сред (например, из воздуха в воду) падает плоская световая волна (рис. 99). Волновая поверхность АС перпендикулярна лучам А1А и В1В. Поверхности MN сначала достигнет луч А1А. Луч В1В достигнет поверхности спустя время

Поэтому в момент, когда вторичная волна в точке В только начнет возбуждаться, волна от точки А уже имеет вид полусферы радиусом

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

Угол падения α луча равен углу САВ в треугольнике АВС (стороны одного из этих углов перпендикулярны сторонам другого). Следовательно,

Угол преломления β равен углу ABD треугольника ABD. Поэтому

Разделив почленно (5.2) на (5.3), получим

где n — постоянная величина, не зависящая от угла падения.

Из построения (рис. 99) видно, что падающий луч, луч преломленный и перпендикуляр, восставленный в точке падения, лежат в одной плоскости. Данное утверждение совместно с уравнением (5.4), согласно которому отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред, представляет собой закон преломления света.

Убедиться в справедливости закона преломления можно экспериментально, измеряя углы падения и преломления и вычисляя отношение их синусов при различных углах падения. Это отношение остается неизменным.

Показатель преломления. Постоянная величина, входящая в закон преломления света, называется относительным показателем преломления или показателем преломления второй среды относительно первой.

Из принципа Гюйгенса не только следует закон преломления, но с помощью этого принципа раскрывается физический смысл показателя преломления. Он равен отношению скоростей света в средах, на границе между которыми происходит преломление:

Если угол преломления β меньше угла падения а, то согласно (5.4) скорость света во второй среде меньше, чем в первой.

Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным показателем преломления этой среды. Он равен отношению синуса угла падения к синусу угла преломления при переходе светового луча из вакуума в данную среду.

Пользуясь формулой (5.5), можно выразить относительный показатель преломления через абсолютные показатели преломления n1 и n2 первой и второй сред.

Среду с меньшим абсолютным показателем преломления принято называть оптически менее плотной средой.

Абсолютный показатель преломления определяется скоростью распространения света в данной среде, которая зависит от физического состояния среды, т. е. от температуры вещества, его плотности, наличия в нем упругих напряжений. Показатель преломления зависит также и от характеристик самого света. Для красного света он меньше, чем для зеленого, а для зеленого — меньше, чем для фиолетового.

Поэтому в таблицах значений показателей преломления для разных веществ обычно указывается, для какого света приведено данное значение n и в каком состоянии находится среда. Если таких указаний нет, то это означает, что зависимостью от указанных факторов можно пренебречь.

В большинстве случаев приходится рассматривать переход света через границу воздух — твердое тело или воздух — жидкость, а не через границу вакуум — среда. Однако абсолютный показатель преломления n2 твердого или жидкого вещества отличается от показателя преломления того же вещества относительно воздуха незначительно. Так, абсолютный показатель преломления воздуха при нормальных условиях для желтого света равен приблизительно n1≈1,000292. Следовательно,

Значения показателей преломления для некоторых веществ относительно воздуха приведены в таблице 2 (данные относятся к желтому свету).

Ход лучей в треугольной призме.

Закон преломления света позволяет рассчитать ход лучей в различных оптических устройствах, например в треугольной призме, изготовленной из стекла или других прозрачных материалов.

На рисунке 100 изображено сечение стеклянной призмы плоскостью, перпендикулярной ее боковым ребрам. Луч в призме отклоняется к основанию, преломляясь на гранях ОА и ОВ. Угол φ между этими гранями называют преломляющим углом призмы. Угол 0 отклонения луча зависит от преломляющего угла призмы ф, показателя преломления n материала призмы и угла падения а. Он может быть вычислен с помощью закона преломления (5.4).

ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

При прохождении света из оптически менее плотной среды в более плотную, например из воздуха в стекло или воду, v1 и v2 согласно закону преломления (5.4) показатель преломления 1. Поэтому а>β (рис. 101, а):

преломленный луч приближается к перпендикуляру к границе раздела сред. Если направить луч света в обратном направлении — из оптически более плотной среды в оптически менее плотную вдоль бывшего преломленного луча (рис. 101, б), то закон преломления запишется так:

Преломленный луч по выходе из оптически более плотной среды пойдет по линии бывшего падающего луча, поэтому а ао. При падении света на границу двух сред световой луч, как об этом уже упоминалось, частично преломляется, а частично отражается от нее. При а>a0 преломление света невозможно. Значит, луч должен полностью отразиться. Это явление и называется полным отражением света.

Для наблюдения полного отражения можно использовать стеклянный полуцилиндр с матовой задней поверхностью. Полуцилиндр закрепляют на диске так, чтобы середина плоской поверхности полуцилиндра совпадала с центром диска (рис. 103). Узкий пучок света от осветителя направляют снизу на боковую поверхность полуцилиндра перпендикулярно его поверхности. На этой поверхности луч не преломляется. На плоской поверхности луч частично преломляется и частично отражается. Отражение происходит в соответствии с законом отражения, а преломление — в соответствии с законом преломления (5.4).

Если увеличивать угол падения, то можно заметить, что яркость (и следовательно, энергия) отраженного пучка растет, в то время как яркость (энергия) преломленного пучка падает. Особенно быстро убывает энергия преломленного пучка, когда угол преломления приближается к 90°. Наконец, когда угол падения становится таким, что преломленный пучок идет вдоль границы раздела (см. рис. 102), доля отраженной энергии составляет почти 100%. Повернем осветитель, сделав угол падения а большим ао. Мы увидим, что преломленный пучок исчез и весь свет отражается от границы раздела, т. е. происходит полное отражение света.

На рисунке 104 изображен пучок лучей от источника, помещенного в воде недалеко от ее поверхности. Большая интенсивность света показана большей толщиной линии, изображающей соответствующий луч.

Угол падения ао, соответствующий углу преломления 90°, называют предельным углом полного отражения

При sin β= 1 формула (5.8) при нимает вид

Из этого равенства и может быть найдено значение предельного угла полного отражения ао. Для воды (n = 1,33) он оказывается равным 48°35′, для стекла (n =1,5) он принимает значение 41°51′, а для алмаза (n— 2,42) этот угол составляет 24°40′. Во всех случаях второй средой является воздух.

Явление полного отражения легко наблюдать на простом опыте. Нальем в стакан воду и поднимем его несколько выше уровня глаз. Поверхность воды при рассматривании ее снизу сквозь стенку кажется блестящей, словно посеребренной вследствие полного отражения света.

Полное отражение используют в так называемой волоконной оптике для передачи света и изображения по пучкам прозрачных гибких волокон — световодов. Световод представляет собой 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 по любому (прямому или изогнутому) пути (рис. 105). Волокна набираются в жгуты. При этом по каждому из волокон передается какой-нибудь элемент изображения (рис. 106). Жгуты из волокон используются, например, в медицине для исследования внутренних органов.

По мере улучшения технологии изготовления длинных пучков волокон— световодов все шире начинает применяться связь (в том числе и телевизионная) с помощью световых лучей.

Трехсантиметровые волны: закон отражения (металл)

Полное внутреннее отражение

Источник

Что это отражение света: виды отражения, законы, явление полного внутреннего отражения

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Физическое явление отражения наблюдал каждый человек в мире, когда смотрел на себя в зеркало. Это эффект проявляется, когда мы видим небеса на поверхности лужи или озера и слепящий свет от капотов машин. В статье с физической точки зрения рассмотрим, что это — отражение, а также расскажем, в каких устройствах оно применяется.

Суть физического явления

Это явление, в отличие от преломления, для своего существования нуждается только в одном прозрачном материале. Препятствием может служить совершенно любой объект, например, металлическая пластина, зеркало, лист бумаги и так далее, а также поверхность раздела двух прозрачных сред.

Виды отражения

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

В общем случае выделяют два вида:

Объединяет оба вида то, что подчиняются они одним и тем же физическим законам.

Законы отражения

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Установлены они были еще в античное время (работы Герона Александрийского и Птолемея), однако физическое обоснование получили только в середине XVII века, когда француз Пьер Ферма сформулировал свой принцип.

Если через точку, где падающий луч встречает препятствие, провести нормаль N к поверхности этого препятствия обозначить углы между нормалью и падающим лучом и нормалью и лучом отраженным как θ1 и θ2, тогда физические законы для рассматриваемого явления формулируются так:

Упомянутый принцип Ферма утверждает, что свет всегда движется по такой траектории между двумя точками, чтобы время движения было минимально. Применяя этот принцип, можно легко показать справедливость сформулированных законов отражения луча света.

Отражение в сферических зеркалах

Чтобы построить изображение в этих зеркалах, следует знать поведение трех лучей:

Как строить изображения в разных типах зеркал, показано на рисунке ниже.

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Выпуклые зеркала в настоящее время используются для увеличения угла обзора для водителей автомобилей, а также при изготовлении рефракторных телескопов.

Внутреннее полное отражение

Как было сказано выше, отражение всегда сопровождается потерей интенсивности падающего пучка. Даже в случае отражения в зеркале, около 5-10 % энергии теряется. Однако в природе существует явление, при котором отражение является 100 %, поэтому оно и называется полным.

в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Смотреть картинку в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Картинка про в чем заключается эффект полного внутреннего отражения. Фото в чем заключается эффект полного внутреннего отражения

Полное отражение используется в оптических волокнах. Благодаря им электромагнитную энергию можно передавать без потерь на любые расстояния.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *