ПредишенСледващото

3. Отражение на светлината

4. Плоското огледало

5. Огледало и дифузен образ

6. пречупване на светлината

8. изображения, получени чрез леща

Light. източници на светлина

Светлина ... стойността му е много висока в живота ни. Трудно е да си представим живота без електричество. В крайна сметка животът се ражда и развива под влиянието на светлина и топлина.

Човешката дейност в началния период на своето съществуване - попадане на храна, защита от врагове, лов - зависеше от дневна светлина. Тогава мъжът се научили да правят и поддържат огъня, започна да освети дома си, да ловуват с факли. Но във всички случаи, дейността му не можаха да се осъществят без светлина.

Светлина, изпратен от небесните тела, е възможно да се определи местоположението и движението на слънцето, звездите, планетите, луната и други спътници. Изследване на светлинни явления спомогна за създаването на устройства, с които са научили за структурата и дори състава на небесни тела в Земята на разстояние милиарди километри. Чрез наблюдение с телескоп и фотографии планети проучен им облак покритие, по-специално повърхности скорост. Можем да кажем, че науката за астрономия стана и развива благодарение на светлината и визия.

От проучването на светлината базирани създаване на изкуствена светлина, така че е необходимо на човека. Светлината е необходима навсякъде: безопасността на движението, свързани с използването на светлини, улично осветление; в военно оборудване се използва сигнални ракети, прожектори; нормално осветление на работното място, за да се увеличи производителността; слънчева светлина повишава устойчивостта на организма към заболявания, подобрява настроението.

Какво е светлина? Защо и как ние го възприемаме?

А клон на науката, посветена на изучаването на леки, наричани също оптика (от гръцките Опточифтове - видима, се вижда).

Light (оптичен) радиация се произвежда от източници на светлина.

Има естествени и изкуствени източници на светлина. Естествените източници включват светлина като слънцето, звездите, Аврора, мълния; за изкуствено - лампи, свещи, телевизор и др.

Източник на светлина, защото ние можем да видим, че името на генерирания радиация попада при нас в очите. Но ние виждаме, също като тялото не е източник на светлина - дървета, къщи, стени на стаята, Луната, планетите и т.н. Въпреки това, ние ги виждаме само когато са осветени от източници на светлина. Радиация идва от източника на светлина, която пада върху повърхността на предмети, променя посоката си и влезе в окото.

2. Разпределение на светлината

Оптика - един от най-старите науки.

Още преди да научи, че е лек, някои от неговите свойства са открити и се използват в практиката.

законите на разпространение на светлината са установени въз основа на наблюдения и експерименти, като в същото време се използва концепцията на светлинния лъч.

RAY - Тази линия, по който светлината се разпространява.

Законът на праволинейното разпространение на светлината.

Светлина в прозрачна хомогенна среда пътува в прави линии.

За този закон може да се счита например - образователни сенки:

Ако искаме да видим светлината от лампата не влиза в очите ни, ние можем да изляза от града от ръката си или се облича с абажур. Ако светлината не се разпространява в прави линии, той би трябвало да върви по ръба на препятствия и да ни удари в лицето. Така например, от звука не може да бъде "забранено" ръка, той ще закръгли това препятствие и ние ще го чуят.

Помислете за това явление експериментално.

Вземете електрическата крушка от фенерче. Намира се на известно разстояние от екрана си. Лампата светва на екрана напълно. Сложете непрозрачно тяло (например метална топка) между лампата и на екрана. Сега на екрана тъмен кръг ще се появи като сянка, образувана върху топката - пространство, в което светлината не попада от източника.

Но ясно е описано сянката, която се получава в експеримента, описан по-горе, ние виждаме в живота не винаги е така. Ако размерът на светлинен източник ще бъде много по-голям, около сянката формира полусянка. Ако очите ни беше в сянка, не бихме видели светлината, и от полусянката - ще видите един от неговите краища. Законът на разпространение на светлината, използвана от древните египтяни, за да се установят права линия, колони, стълбове, стени. Те притежавали колони, така че поради краткия не е видим за всички останали колони на очите.

3. Отражение на светлината

Ние насочва светлината от източника светлинния лъч върху екрана. На екрана ще бъдат осветени, но между източника и на екрана, няма да види нищо. Ако източникът на екрана, за да поставите парче хартия, то ще бъде видимо. Това е така, защото радиацията достига повърхността на листа е отразено, той сменя посоката си и попадне в очите ни. Цялата лъча светлина става видима, ако zapylit въздух между екрана и източника на светлина. В този случай, праховите частици отразяват светлината и я насочват към окото на наблюдателя.

Законът на отражение на светлината:

Инцидента и отразени лъчи лежат в една равнина, перпендикулярна на отразяващата повърхност vosstavlennym в точката на падане.

Нека MN линия - повърхност огледало, АД - инцидента и OB - отразени лъчи на операционната система - перпендикулярно на повърхността на огледалото в точката на падане.

Ъгълът, образуван от падащата светлина и нормалната OS АО (tyueyu ъгъл АОС), наречен ъгълът на падане. Означени от алфа на писмо ( «алфа"). Ъгълът, образуван от отразения лъч OB и съща перпендикулярна ОС (т.е., SOC ъгъл) се нарича ъгъл на отражение, е обозначен с писмо Р на ( "бета").

Чрез преместване на източника на светлина на ръба на диска, ние промяна на ъгъла на падане. Ние повторите опита, но сега всеки път, когато ние празнуваме ъгъла на падане и съответния ъгъл на отражение.

Наблюдения и измервания показват, че за всички стойности на ъгъла на падане се поддържа равенство между него и на ъгъла на отражение.

По този начин, на втория закон на отражателни състояния на светлина: на ъгъла на отражение е равен на ъгъла на падане.

4. Плоското огледало

Огледало, чиято повърхност е равнина, наречен огледало равнина.

Когато един предмет е пред огледало, тогава изглежда, че зад огледалото е един и същ обект, а след това, което виждаме зад огледалото се нарича образ на обекта.

Да започнем с това, обясни, KK око възприема самия обект, като свещ. От всяка точка сбиване във всички посоки отклонява светлинните лъчи. Някои от тях разминаващи лъч влезе в окото. Окото вижда (възприема) точката на мястото, където лъчите се излъчват, т.е. в пресечната точка на мястото, където наистина има точка.

Гледайки се в огледалото, виждаме, виртуално изображение на лицето ви.

Подредени вертикално парче от плоско стъкло - тя ще служи като огледало. Но тъй като стъклото е прозрачно, и ще видим какво се крие зад него. Сложете в предната част на стъклото запалената свещ. В стъклото виждаме образа й. От другата страна на стъклото (където виждаме образа) доставяме същото, но незапалена свещ и ще се премести нагоре, стига да не изглежда да свети Това би означавало, че образът на запалена свещ поставен където стоеше свети свещ.

Измерете разстоянието от свещите на стъкло и от стъкло до свещи изображение. Тези разстояния ще бъдат равни.

Опитът показва също, че височината на свещта е височината на изображението на свещта, т.е. Размер на изображението в плоско огледало за равен на размера на обекта.

Така че, опитът показва, че изображението на обекта в плоско огледало е със следните характеристики: изображението е въображаем, директен, равна на размера на обекта, той е на същото разстояние зад огледалото, на която обектът се намира в предната част на огледалото.

В образа в огледалото самолет има и друга функция. Погледни дясната си ръка за изображение е плоско огледало, пръстите на изображението са определени като че ли е от лявата страна.

5. Огледало и дифузен образ

В плоско огледало, ние виждаме един образ, малко по-различно от самия обект. Това е така, защото огледалото е плоска и гладка повърхност, и с това, че огледалото отразява голяма част от светлина, падаща върху него (70-90%).

Mirror повърхност отразява инцидента на посоката й светлинен лъч. Да предположим, например, огледало пада лъч на паралелните лъчи от слънцето. Лъчи се отразяват като паралелен сноп.

Всеки не-като огледало, т.е. груб, не гладка повърхност разпръсква светлина: тя отразява падналия лъч на паралелните лъчи във всички посоки. Причината е, че грапава повърхност се състои от много голям брой малки плоски повърхности, разположени произволно в различни ъгли един към друг. Всяка малка плоска повърхност отразява светлината в определена посока. Но всички те заедно ръководи от отразения сноп в различни посоки, т.е. разпръсна светлина в различни посоки.

6. пречупване на светлината

Лъжица или молив, падна в чаша вода, изглежда счупена на границата между водата и въздуха. Това може да се обясни само с факта, че светлинните лъчи, идващи т лъжици са във водата, различна посока от въздуха.

Смяна на посоката на разпространение на светлината, тъй като преминава през границата на две среди се нарича рефракция.

При преминаване лъч стъкло (вода) в ъгъла на въздух на пречупване по-голям от ъгъла на падане.

Способността да пречупват лъчите в различни среди варира. Например, един диамант пречупва лъчите на светлината по-силна от вода или стъкло.

Когато повърхността на диамант светлинния лъч попада под ъгъл от 60 *, на пречупване ъгъл на лъча е приблизително 21 *. За същия ъгъл на падане на ъгъла на пречупване повърхност вода е около 30 *.

При преминаване на лъча от една среда в друга се пречупва светлината на следните разпоредби:

1. инцидент и пречупени лъчи лежат в една и съща равнина с нормалата в точката на падане на равнината на двете среди.

2. което на среда, в която преминава лъча, ъгълът на пречупване може да бъде по-малък или по-голям ъгъл на падане.

Отражение и пречупване на светлината се използва за промяна на посоката на светлината, или, както се казва, да се контролира светлинни лъчи. Това се основава на създаването на специални opticheskh устройства, като прожектор, лупа, микроскоп, камера и др. Основната част от по-голямата част от тях - на обектива.

В оптика, сферични лещи се използват най-често. Такова тяло лещи са направени от оптично стъкло или органична ограничена от две сферични повърхности.

Лещите са различни, ограничени от една страна сферична, и друга плоска повърхност, или вдлъбнато-изпъкнала, но най-често се прилагат, е изпъкнала и вдлъбната.

Изпъкналите лещи преобразува паралелния лъч в сближаващо, той сглобява в една точка. Ето защо, изпъкнала леща се нарича приближаващ обектив.

Вдлъбнато обектива преобразува паралелния лъч в отклоняваща. Ето защо, вдлъбнат обектива нарича разминаващи обектива.

Разгледахме обектива, ограничена от сферични повърхности от двете страни. Но също така произвежда и използва лещи, ограничени от една страна сферична, и друга плоска повърхност, или вдлъбнато-изпъкнала леща. Все пак, въпреки това, лещите са или събиране или разсейване. Ако средната част на обектива е по-дебел от ръбовете му, която събира лъчите и ако по-тънък, той се разсейва.

8. изображения, получени чрез леща

С помощта на обектива може да се контролира чрез светлинни лъчи. Въпреки това, с помощта на лещи могат не само да се съберат и да се разпръсне лъчите на светлината, но и да получи най-различни изображения на обекти. Именно тази способност на лещи са широко използвани в практиката. Така че в обектива на филмова камера дава увеличение стотици пъти, и обектива на камерата също така осигурява умалено изображение на снимания обект.

1. Ако обектът се намира между обектива и фокусна точка, имиджа си - големи, въображаем, директен, и тя се намира далеч от обектива по-далеч от темата.

Такова изображение се получава, когато се използва лупа по време на монтаж часа, четене малък текст и др.

2. Ако обектът е между обектива на фокус и двойна фокус, обектива му придава по-голяма, обърната реален образ; тя се намира от другата страна на обектива във връзка с темата, за двойна фокусното разстояние.

Това изображение се използва в проекция на устройството, в Movie Camera.

3. Темата е за двойно разстояние на обектива.

В този случай, обектива дава намалена, обърнати реален образ на обекта, разположена от другата страна на обектива между неговата централна част и двойно Fox.

Това изображение се използва в фотографска техника.

Леща с изпъкнали повърхности пречупва лъчите по-силно от обектива с по-малка кривина. Ето защо, фокусното разстояние на изпъкнала леща е по-малко от най-малко изпъкнала леща. Обективът, който е по-кратък фокусно разстояние, създава по-голямо увеличение от дълго обектив фокус.

Увеличението на този въпрос ще бъде по-голяма, колкото по-близо фокусът е темата. Поради това, с помощта на лещи може да правите снимки с голяма и много голямо увеличение. Също така е възможно да се получат изображения с различен намалява.

1. Light. Източници на светлина.

2. късогледство и далекогледство. Точки.

3. Light. Редактирано от NA място на раждане

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!