第十一单元 光的性质
一、学问构造
光的本性
光的微粒说
(牛顿)
光子说
(爱因斯坦)
光的干预
光的衍射
双缝干预
薄膜干预
光的电磁说
光在空间传播不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子。光子的能量(若棱镜的折射率比棱镜外介质小则结论相反。)作图时尽量利用对称性(把棱镜中的光线画成与底边平行)。
由于各种色光的折射率不同,因此一束白光经三棱镜折射后发生色散现象,在光屏上形成七色光带(称光谱)(红光偏折最小,紫光偏折最大。)在同一介质中,七色光与下面几个物理量的对应关系如表所示。
光学中的一个现象一串结论
色散现象
n
v
λ(波动性)
衍射
C临
干预间距
γ (粒子性)
E光子
光电效应
红
黄
紫
小
大
大
小
大 (明显)
小 (不明显)
简单
难
小
大
大
小
小 (不明显)
大 (明显)
小
大
难
易
结论:(1)折射率n、;
(2)全反射的临界角C;
(3)同一介质中的传播速率v;
(4)在平行玻璃块的侧移△x
(5)光的频率γ,频率大,粒子性明显.;
(6)光子的能量E=hγ则光子的能量越大。越简单产生光电效应现象
(7)在真空中光的波长λ,波长大波动性显著;
(8)在一样的状况下,双缝干预条纹间距x越来越窄
(9)在一样的状况下,衍射现象越来越不明显
横截面是等腰直角三角形的棱镜叫全反射棱镜。选择适当的入射点,可以使入射光线经过全反射棱镜的作用在射出后偏转90o(右图1)或180o(右图2)。要特殊留意两种用法中光线在哪个外表发生全反射。
所谓玻璃砖一般指横截面为矩形的棱柱。当光线从上外表入射,从下外表射出时,其特点是:
⑴射出光线和入射光线平行;
⑵各种色光在第一次入射后就发生色散;
⑶射出光线的侧移和折射率、入射角、玻璃砖的厚度有关;
⑷可利用玻璃砖测定玻璃的折射率。
全反射的一个重要应用就是用于光导纤维(简称光纤)。光纤有内、外两层材料,其中内层是光密介质,外层是光疏介质。光在光纤中传播时,每次射到内、外两层材料的界面,都要求入射角大于临界角,从而发生全反射。这样使从一个端面入射的光,经过屡次全反射可以没有损失地全部从另一个端面射出。
五、各光学元件对光路的限制特征
(1)光束经平面镜反射后,其会聚(或发散)的程度将不发生变更。这正是反射定律中“反射角等于入射角”及平面镜的反射面是“平面”所共同确定的。
(2)光束射向三棱镜,经前、后外表两次折射后,其传播光路变更的特征是:向着底边偏折,若光束由复色光组成,由于不同色光偏折的程度不同,将发生所谓的色散现象。
(3)光束射向前、后外表平行的透亮玻璃砖,经前、后外表两次折射后,其传播光路变更的特征是;传播方向不变,只产生一个侧移。
(4)光束射向透镜,经前、后外表两次折射后,其传播光路变更的特征是:凸透镜使光束会聚,凹透镜使光束发散。
六、各光学镜的成像特征
物点发出的发散光束照耀到镜面上并经反射或折射后,如会聚于一点,则该点即为物点经镜面所成的实像点;如发散,则其反向延长后的会聚点即为物点经镜面所成的虚像点。因此,推
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