光的折射第一部分
该实验室旨在调查光的行为,因为它在较小的密集中进入密集介质时行为。
材料
- 梳状射线箱
- 半圆形的塑料块
过程
- 把半圆形的塑料块放在一张白纸的中心。描出它的轮廓,并指出平面的中心。
- 以0˚左右的入射角将光线从raybox射向平面的中心。标记出事故的位置和紧急射线。
- 以5种不同的入射角指向径向平面的中心。标出了所有入射光线和射出光线的位置。
- 移除方块,完整的光线被绘制出来。
分析
入射角(离最近法线的角度) | 折射角(离最近法线的角度) | 入射角正弦(离最近法线的角度) | 折射角正弦(离最近法线的角度) |
15 | 10 | 0.173648 | 0.258819 |
30. | 20. | 0.34202 | 0.5 |
45 | 29 | 0.48481 | 0.707107 |
60. | 35 | 0.573576 | 0.866025 |
75. | 41 | 0.656059 | 0.965926 |
入射角的正弦等于折射角的正弦乘以1.4797
结论
从上面的“SIN
入射角正弦α折射角正弦
SIN
sin
SIN
SIN
这种关系也被称为斯涅尔定律。
当光从空气进入密度较大的介质时,折射光线会向正常方向弯曲。入射角和折射角与入射角和折射角的正弦成反比。此外,观察和图表表明,比率是sin我/罪R对于任何给定介质是常数,并且虽然入射和折射率出现在正常的相对侧,但它们都躺在同一平面上。
光的折射第二部分
介绍
这个实验室被设计用来研究光穿过密度较大的介质进入密度较小的介质时的行为。
材料
- 梳状射线箱
- 半圆形的塑料块
过程
- 把半圆形的塑料块放在一张白纸的中心。描出它的轮廓,并指出平面的中心。
- 以约0°的入射角指向从raybox到弯曲侧的中心的单个光线。标记出事故的位置和紧急射线。
- 以5个不同的入射角将射线盒对准曲面的中心。标出了所有入射光线和射出光线的位置。
- 移除方块,完整的光线被绘制出来。
分析
入射角(离最近法线的角度) | 折射角(离最近法线的角度) | 入射角正弦(离最近法线的角度) | 折射角正弦(离最近法线的角度) |
15 | 24 | 0.406737 | 0.258819 |
30. | 50 | 0.766044 | 0.5 |
35 | 65. | 0.906308 | 0.573576 |
40 | 80 | 0.984808 | 0.642788 |
45 | 全内反映 | N / A. | N / A. |
60. | N / A. | N / A. | |
75. | N / A. | N / A. |
45°、60°和75°对应的角度没有使用,因为它们是反射光,没有折射。
从上图中,显然存在类似于在“光I”中的“折射I”中的相似的关系。
入射角正弦α折射角正弦
SIN
sin
SIN
SIN
在这种情况下,折射率被颠倒了。
Snell的法律指出,当从密集到更密集的指数时,入射角将小于折射角度。由于塑料比空气更密集,因此入射射线将在通过空气中行进时弯曲正常。然而,在一定的发射角度下,射线是反射射线。通过使用Snell的法律可以看到这一点。如果您插入所有值,您将获得SIN> 1,因此,这是不可能的。但是,这永远不会发生,所以相反,光线被反射。
发生全内部反射的条件是:
一世。光必须在较折射的介质中行驶。
2在折射率较大的介质中,入射角必须大于临界角。
临界角度是指产生具有90°的折射角的相应新出现射线的入射角。它是最大可能的发病率,不会导致全内反射。在这项活动中,估计是43°。
结论
通过做这个实验,我们可以证明光在不同的介质中传播(从高到低密度)是有特殊情况的。当入射角大于临界角时,光就不遵循斯涅尔定律。光线不是折射,而是反射。除了折射的不同,斯涅尔定律贯穿始终。
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