高中物理光学知识点总结

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光学知识点
光的直线传播.光的反射
一、光源
1.定义:能够自行发光的物体.
2.特点:光源具有能量且能将其它形式的能量转化为光能,光在介质中传播就是能量的传播.
二、光的直线传播
1.光在同一种均匀透明的介质中沿直线传播,各种频率的光在真空中传播速度:C3×108m/s
各种频率的光在介质中的传播速度均小于在真空中的传播速度,即 v<C
说明
直线传播的前提条件是在同一种介质,而且是均匀介质。否则,可能发生偏折。如从空气进入水中(不是同一种介质);“海
市蜃楼”现象(介质不均匀)。
② 同一种频率的光在不同介质中的传播速度是不同的。不同频率的光在同一种介质中传播速度一般也不同。在同一种介质中,频
率越低的光其传播速度越大。根据爱因斯坦的相对论光速不可能超过 C
③ 当障碍物或孔的尺寸和波长可以相比或者比波长小时,发生明显的衍射现象,光线可以偏离原来的传播方向。
④ 近年来(1999-2001 年)科学家们在极低的压强(10-9Pa)和极低的温度(10-9K)下,得到一种物质的凝聚态,光在其中的速度
降低到 17m/s,甚至停止运动。
2.本影和半影
l)影:影是自光源发出并与投影物体表面相切的光线在背光面的后方围成的区域.
2)本影:发光面较小的光源在投影物体后形成的光线完全不能到达的区域.
3)半影:发光面较大的光源在投影物体后形成的只有部分光线照射的区域.
4)日位于能看于月球的日偏本影即“伪本
影”)能看到日环食.当地球的本影部分或全部将月球反光面遮住,便分别能看到月偏食和月全食.
具体来说:若图中P是月球,则地上的某区域处在区A内将看到日全食;处在区域 BC内将
日偏食;处在区域 D内将看到日环食。若图中的 P是地球,则月球处在区域 A内将看到月全食;处在区域
BC内将看到月偏食;由于日、月、的大小及相对位置关系决定看月球不可能运动到区D内,所以
不存在月环食的自然光现象。
3.用眼睛看实际物体和像
用眼睛看物或像的本质是凸透镜成像理:角膜、水样液、晶状体和玻璃体共同用的结果相当于一
凸透镜。发散光束或平行光束经这只凸透镜作用后,在视网膜上会聚于一点,引起感光细胞的感觉,通过视神经传给大脑,产生视
觉。
① 图中的 S可以是点光源,即本发光的物体。
② 图中的 S也可以是实像点(是实际光线的点)或像点(是发散光线的反向延长线的点)。
③ 入射光也可以是平行光。
以上各种情况下,入射光线经眼睛作用后能会聚到视网膜上一点,所以眼看到。
、光的反射
1.反射现象:光从一种介质射到一种介质的面上再返回原介质的现象.
2.反射定:反射光线入射光线和线在同一平面内,且反射光线和人射光线分居法线两侧,反射角于入射角.
3.分:光平面上的反射现象叫做镜面反射。发生在粗糙平面上的反射现象叫做漫反射。镜面反射和反射都遵循反射定
4.光原理:所有几何光学中的光现象,光路都是可的.
.平面镜的作用和成像特点
1)作用:只改变光束的传播方向,不改变光束的聚散质.
2)成像特点:正立像,物和像关于镜面对
3)像与物方位关系:上下不颠倒,左右要交换
光的折射、全反射
一、光的折射
1.折射现象:光从一种介质射入一种介质,传播方向发生改变的现象.
2.折射定折射光线、入射光线跟法线在同一平面内,折射光线、入射光线分居法线两侧,入射角的正弦跟折射角的正弦
比.
3.在折射现象中光是可的.
二、折射率
1.定义:光从真空射入某种介质,入射角的正弦跟折射角的正弦之,叫做介质的折射率.注意光从真空射入介质.
2式:n=sini/sinγ ,折射率大于 1.即 n>1
3.各种质比较:光的
n
小,
ν
小,在同种介质中(真空
v
大,
λ
大,从同种介质射向真空时全反射的
C
大,以相同入射角在介质发生折射时的偏折角小(注意区分偏折角和折射角)。
4种介质相比较,折射率较大的介质,折射率较小的介质.
、全反射
1.全反射现象:光照射到种介质面上时,光线全部反射原介质的现象.
2.全反射条件:光线从光介质射向光介质,且入射角大于或临界角.
3临界式:光线从某种介质射向真空(或空气)时的临界角为 C,则 sinC=1/n=v/c
1
镜与光的
1.棱镜对光的偏折作用
一般所说的是用光介质作的。入射光线经三棱两次折射后,射出方向与入射方向相比,向底边偏折。(镜的折射
率比介质小则结论相反。)作图时用对称性(把棱镜中的光线成与底边平行)
由于各种光的折射率不同,因一束光经三棱镜折射后发生散现象, 在光上形成七色光偏折小,
光偏折大。)在同一介质中,七色光与下面几个物理量的对关系如表所
光学中的一个现象一串结论
散现象 nv λ(波动)衍射 C干涉间
γ (粒子性)E电效应
(明显)
(不明显)
容易
(不明显)
(明显)
结论:(1)折射率 n、;
(2)全反射的临界C
(3)同一介质中的传播速率 v
(4)在平行玻璃侧移△x
(5)光的频率 γ,频率大,粒子性明显.
(6)的能量 E=hγ则光的能量越大。越容易产生光电效应现象
(7)在真空中光的波长 λ,波长大波动
(8)在相同的情况下,双缝干涉纹间距 x 越来越
(9)在相同的情况下,衍射现象越来越不明显
2.全反射
横截面是等腰直角形的反射镜。择适当的入射点,可以使射光线经过全反射
镜的作用在射出后偏转 90o1180o2意两中光线在哪个
面发生全反射。
3.玻璃
玻璃一般指横截面为形的棱柱。当光线从上表面入射,从下表面射出时,其特点是:
射出光线和入射光线平行;
各种光在入射后就发生散;
射出光线的侧移和折射率、入射角、玻璃度有关;
用玻璃砖测定玻璃的折射率。
4.导纤维
全反射的一个重要应用就是用于光导纤维简称)。光有内、外两层材料,其中内是光介质,外层是光介质。光在光
中传播时,每次射到内、外两层材料面,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
全反射能够损失地全部从个端面射出。
、各光学件对光控制
(1)束经平面镜反射后,其会聚(或发散)的度将不发改变。这反射中“射角于入射角”及平面镜的反射面是
“平面”所共同决定的。
(2)光束射向三棱镜,经前、后表面两次折射后,其传播光路变化的特是:向着底边偏折,若光束由复色成,由于不同光偏
折的度不同,将发生所散现象。
(3)光束射向前、后表面平行的透明玻璃,经前、后表面两次折射后,其传播光路变化的特是;传播方向不,只产生一个侧移
(4)光束射向透镜,经前、后表面两次折射后,其传播光路变化的特是:凸透镜使光束会聚,透镜使光束发散。
、各光学镜的成像特
物点发出的发散光束照射到镜面上并经反射或折射后,如会聚于一点,则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像点。因判断某光学镜是否能成实()像,关看发散光束经光学镜的反射
或折射后是否能为会聚光束(可能为发散光束)。
1)平面镜的反射不能改变物点发出的发散光束的发散度,所以只能在异侧等等大的、正立像。
2透镜的折射只能使物点发出的发散光束的发散度提,所以只能在同小的、正立像。
3)凸透镜折射使物点发出的发散光束然发散,使物点发出发散光束为聚光束,所以它能成,能成实像。
几何光学中的光路问题
几何光学是几何”知识来研究光的传播问题的,而光的传播线是由光的本传播规律定。所以,对于几何
问题,只能够出光图,下的就只是“几何问题。而几何光学中的光有如下两类
1)“成像光——一般来说路应依据光的传播规律对成像光来说,特别是对透镜的成像光来说,则是
条特光线来完成的。这条特光线通:平行于主轴的光线经透镜后点;过点的光线经透镜后平行于
;过光的光线经透镜后传播方向不
2)“视——即用光观察范围。这一般要求画出所边缘光线”,而一般的“边缘光线”往往又要
借助于物点与像点的一一对关系来帮助确定。
光的波动(光的本)
2
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