1. 光的反射定律是什麼
光罩搜扒的反射定律(Reflection
Law)包括以下三方面內容:
a.
在物昌光的反射現象中,反射光線、入射光線和法線在同一個平面內;
b.
反射光線、入射漏巧光線分居法線兩側;
c.
反射角等於入射角。
注意:
(1)光路可逆性:在光的反射現象中,光路是可逆的。
(2)光的反射定律的理解:反射定律分三點:A.
三線共面;B.
兩線分居;C.
兩角相等。
2. 光的反射是怎麼產生的,
本質上是一種電磁波,一種波。波遇到很難穿過的介返攔質自然會產生反射。就好比,水波遇到岸邊,漏肢胡會產生反飢森射波紋。
3. 光的折射定律,光的反射定律分別是誰發現的大蝦支招!
公元二世紀,希臘人托勒密(90—168)通過實驗研究了光的折射現象. 1.實驗設計:托勒密的實驗設計如圖所示:在一個圓盤上裝上兩把能繞盤中心S旋轉的中間可以活動的尺子.將圓盤面垂直立於水中,水面到達圓心處. 2.實驗方法:實驗時轉動兩把尺子使之分別與入射光線和折射光線重合.然後把圓盤取出,分別按照尺的位置測出入射角和折射角. 3.實驗結果:托勒密通過上述的方法測得從空氣中射入水中的光線折射時的一系列對應值為: 4.數據分析:托勒密通過分析以上數據,得出結論:折射角和入射角是成正比關系.今天我們知道這個結論是不正確的,它只有在入射角很小的情況下才近似成立. 5.留給我們的沉思:從托勒密的實驗設計實驗方法到實驗數據的收集可以說是完全正確的.他的實驗結果也是相當精確的,與現代值幾乎沒有多大的差別.但是托勒密可惜的是未能從正確的數據中發現正確的規律,從這里可看出對實驗數據正確處理,加上正確理論的指導在發現規律中的重要性.托勒密是第一個用實驗方法測定入射角和折射角的人,他曾求出具有單位半徑的圓中弧與所對應的弦長數字,並巧妙地用數學方法編制了表(相當於現代的正弦三角函數表),他當時對折射角和入射角的測量是相當精確的,如果他當時把關於光折射的實驗數據與他所編制的這份表作一比較的話,他就會不難發現入射角的正弦與折射角的正弦之比對給定的兩種介質來說是一個常數,這樣他就會發現折射定律,然而他卻沒有這樣做,以致錯過了一次發現的機會.
編輯本段開普勒對折射規律的修正
德國人開普勒在匯集前人光學知識的基礎上,斷定托勒密關於折射規律的結論是不正確的.於是他開始便想通過實驗發現折射定律,但實驗最後沒有成功.他便轉向從理論上加以探索.他得出的折射定律是:折射角由兩部分組成,一部分正比於入射角,另一部分正比於入射角的正割;只有在入射角小於30°時,入射角和折射角成正比的關系才成立,顯然,開普勒關於折射定律的研究和修正比托勒密前進了一步.但還沒能給出正確的折射定律.
編輯本段斯涅耳發現折射定律
荷蘭數學家斯涅耳(1591—1626)於1620年前後,通過實驗確立了開普勒想發現而沒有能夠發現的折射定律.他注意研究了水中的物體看起來象飄浮的現象,做了如下實驗:當在空氣中的0點觀察水中的A點時,猶如在B點一樣,如圖(A)所示.斯涅耳發現,對於任意入射角存在以下關系(B)圖所示. 斯涅耳沒有用理論推導,而是用實驗又驗證了它.斯涅耳對折射定律作了如下表述: 在不相同的介質里,入射角和折射角的餘割之比總是保持相同的值. 由於餘割和正弦成反比,所以這個敘述等價於現代折射定律的表達式.
編輯本段笛卡兒進一步完善了光的折射定律
法國人笛卡兒,他以媒質中球的運動作類比,試圖說明折射定律.如圖所示,假搭殲設球在媒質Ⅰ中運動,當進入媒質Ⅱ時,球速的水平分量不變,垂直部分增大,Ⅱ中的光速變成Ⅰ中光速的u倍.其結果球在媒質Ⅱ內部偏轉,而所需時間僅為通過媒質Ⅰ中所需時間的1/u.因此根據幾何關系,可得在這段時間內,球在水平方向前進的距離BE等於CB/u.所以 式中i為入射角,r為折射角. 笛卡兒第一次給出了折射定律的現代表述形知賀沖式.
編輯本段費馬對折射定律的發展拍茄與理論論證
法國人費馬(1601—1665)從理論上得到費馬原理,並用演繹方法從費馬原理中推導出折射定律. 1.費馬從理論上得到費馬原理. 費馬從理論上推導出:光沿著光程為極值的路徑傳播.設某空間介質的折射率連續變化,光由A點傳播到B點就必循一曲線,如圖所示它的總光程為 根據變分法原理,光程為極值的條件為 此式即為費馬原理的數學表達式.由費馬原理可以推導出反射定律和折射定律,並可證明它們的光程為極值. 2.費馬用演繹方法導出折射定律 費馬在前人發現折射定律的基礎上對光的折射定律又有了新的發展.費馬認為,導出折射定律可以採取另一種截然不同的思考方法.他假定不同媒質對光的傳播表現出不同的阻力,他首先指出,光在不同媒質中傳播時,所走路程取極值,即遵從費馬原理.即是說,光從空間的一點到另一點,是沿著光程為極值(最小、最大或常量)的路程傳播的. 藉助於光程這個概念可將光在媒質中所走過的路程折算為光在真空中通過的路程,這樣便於比較光在不同媒質中所走路程的長短.1661年費馬運用費馬原理成功地導出了折射定律. 六、光的折射定律的現代表述 當光從一種介質射向另一種介質的平滑界面時,一部分光被界面反射,另一部分光透過界面在另一種介質中折射,折射光線服從折射定律:折射光線AB位於入射光線SA和法線AN所決定的平面(稱為入射面)內,折射光和入射光分別在法線的兩側,入射角i與折射角r有如下關系式: 式中n21是一個與角度大小無關的常數,稱為第二介質對第一介質的相對折射率.但由於光是電磁波,所以該定律可從惠更斯原理導出,並得: 該式進一步給出了折射率n21與兩邊介質中的光速V1和V2之間的關系.該定律同樣適用於聲波和無線電波.
4. 光的反射定律的發展簡史
提出者
光的反射定律由法國土木工程兼物理學家菲涅耳(1788~1827)提出。他發現了反射/折射與視點角度之間的關系。因此,光的反射又稱為菲涅爾反射。
如果你站在湖邊,低頭看腳斗指下的水,你會發現水是透明的,反射不是特胡銷侍別強烈;如果你看遠處的湖面,你會發現水並不是透明的,但反射非常強烈。這就是褲吵「菲涅爾效應」。
在真實世界中,除了金屬之外,其它物質均有不同程度的「菲涅爾效應」。
5. 在物理學當中光的反射原理是什麼,請說明一下
光的反射
1、光的反射定律:反射光線與入射光線、法線在同一平面上,反射光線與入射光線分居法線的兩側;反射角等於入射角。
2、在光的反射現象中光路是可逆的
3、光在物體表面的反射有兩類:一類是鏡面反射,反射面是光滑的,如黑板「反光」;另一類是漫反射,反射面是粗造的,如我們能從不同的方向看到本身不發光的物體。鏡面反射和漫反射都遵守光的反射定律
4、平面鏡成像規律:物體在平面鏡中成的虛像、像與物的大小相等,像與物的連線跟鏡面垂直、像與物到鏡面的距離相等
5、球面鏡包括凸面鏡,如:汽車的後視鏡,公路拐彎處的反光鏡,主要作用是擴大視野;還有凹面鏡,如:太陽灶、手電筒的反光罩,作用是使光匯聚起來
6. 光的反射定律是什麼
光的反射定律為:反射光線與入射光線與法線在同一平面上;反射光線和入射光線分居在法線的兩側;反射角等於入射角。
可歸納為:「三線共面,兩線分居,兩角相等」。光具有可逆性。光的反射現象中,光路上是相等的。
光反射時,反射光線、入射光線、法線都在同一平面內。(同一平面內)當光射到物體表面時,有一部分被物體表面反射回去,這種現象叫做光的反射。
光的反射定律適用於所有光的反射現象,不管是鏡面反射還是漫反射,都適用。
光的反射定律由法國土木工程兼物理學家菲涅耳(1788~1827)提出。他發現了反射/折射與視點角度之間的關系。因此,光的反射又稱為菲涅爾反射。
(6)光的反射定律物理學史中怎麼引出的擴展閱讀:
光的反射定律的分類:
1、鏡面反射
平行光線經界面反射後沿某一方向平行射出,只能在某一方向接收到反射光線(反射面是光滑平面) 。
2、漫反射
平行光經界面反射後向各個不同的方向反射出去,即在各個不同的方向都能接收到反射光線(反射面是粗糙平面或曲面)。
無論是鏡面反射,還是漫反射都遵循光的反射定律;漫反射只由於反射表面不平 行成不規則的反射 就是在不平的表面有些弧狀或尖銳的行狀。有一條光線射到上面 做其切線做為平面作反射線這樣就有許多的細小的「鏡子」構成漫反射。
利用直角平面鏡的反射規律,製成了自行車的反光燈,汽車燈發出的光射到自行車的反光燈上時,經自行車上互成直角的兩個反射面的反射,反射光將以平行於入射光的方向反向射入司機眼睛,使司機容易發現騎自行車的人。
參考資料來源:網路-光的反射定律
7. 光的反射定律是法國誰提出的
光的反射定律由法國法國土木工程兼物理學家塵渣菲涅耳(1788~1827)提出。賀含他發現了反射/折射與視點角度之間的關系。因此,光派拍悄的反射又稱為菲涅爾反射。
http://ke..com/view/49740.html?wtp=tt
8. 什麼是光的反射定律
反射定律指 光射到一個介面時,其入射光線與反射光線成相同角度。光入射到不同介質的界面上會發生反射和 折射。而反射時會出現以下情況: 反射線跟入射線和法線在同一平面內。反射線和入射線分居法線兩側,並且與界面法線的夾角(分別叫做入射角和反射角)相等。反射角等於入射角。[1]光從一種均勻物質射向另一種均勻物質時,會在它們的分界面上改變傳播方向。此時,入射光線,反射光線,法線在同一平面內;反射光線和入射光線分居在法線的兩側;反射角與入射角相等。
中文名
反射定律
適 用
光等
證 明
費馬定理
應 用
光學范疇
推論
包括入射線、反射線、法線在內的平面,其在另一平面上的投影,也李皮遵循反射定律。
光的反射定律可以由電磁場的邊界條件導出,也可以從費馬原理導出。[2]
幾何關系
光在光滑界面上反射時確定 反射光線與 入射光線傳播方間關系的定律。 幾何光學的基本定律之一。
反射定律
特殊情況
垂直入射時,入射角反射角都是 零度, 法線、入射光線、反射光線合為一線。 可理解為:「兩角零度,三線合一」。
理解
由入射光線決定反射光線,敘述時要先敘述入射光線如何變化,再敘述反射光線如何變化。
發生反射的條件:兩種介質的交界處;發生處: 入射點;結果:返回原介質中 。
反射定律
反射角隨入射角的增大而增大,減小而減小,當入射角為零時,反射角也變為零度。
上述反射定律只適用於 各向同性介質的界面,且只解決光線的傳播方向問題而不涉及反射時的 能量分配問題。 光的反射與力學中彈性小球在光滑桌面上的反彈返擾空十分相似,I. 牛頓曾經根據光的微粒說(見光的二象性)證明過反射定律。
光的反射定律最初是從漏瞎實驗得出,根據費馬原理可證明,也可從光的波動觀點出發藉助於惠更斯原理(見惠更斯-菲涅耳原理)從幾何上加以證明,或從 電磁場的邊界條件出發從理論上證明。
相關搜索
歐姆定律
凹透鏡成像規律
光的折射定律內容
焦耳定律
光的折射規律
光的色散
動量定理
全反射條件
參考資料
[1]光的反射定律
[2]參考文獻
9. 光的反射原理是什麼
光遇到水面、玻璃以及其他許多物體的表面都會發生反射(
reflection
)。入射點:入射光線與鏡面的交點;法線:過入射點且垂直於鏡面的直線叫做法線;入射角:入射光線與法線的夾角叫做入射角;反射角:反射光線與法線的夾角叫做反射角。在反射現象中,反射光線、入射光線和法線都在同一個平面內(反射光線在入射光線和法線所決定的平面內);反射光線、入射光線分居法線兩側;反射角等於入射角。這就是光的反射定律(reflection
law)。簡稱為三線共面,兩線分居,兩角相等光的反射:光橘旁鉛在兩種物質分界面上改變傳播方向又返回原來物質中的現象,叫做光的反射啟橋。理解光的反射定律。1在反射現象中,反射光線,入射光線和法線都在同一個平面內。(同平面)2反射光線、入射光線分居法線兩側(居兩側)圓好3反射角等於入射角(角相等)可歸納為:「三線共面,兩線分居,角相等」 4在反射現象中,光路是
可逆
的