Показатель преломления
Световой луч, падающий на поверхность раздела двух сред, отклоняется от своего первоначального направления, это связано с разностью скоростей в различных оптических средах. Так, например свет распространяется в линзе с меньшей скоростью чем в воздушной среде, поэтому, если световой луч падает на поверхность линзы под углом, то он изменяет направление прохождения. Это называется преломление света. Показатель преломления указывает, насколько скорость света в вакууме отличается от скорости света в прозрачной среде. Это так называемый абсолютный показатель преломления.
На практике для очковых линз определяют относительный показатель преломления, т.е. отношение скорости распространения света в воздухе к скорости распространения света в испытуемой среде (в линзе).
В зависимости от значения показателя преломления, все материалы из которых изготавливаются очковые линзы классифицируются следующим образом:
- Материалы линз с нормальным (стандартным) показателем преломления 1,498 — 1,54.
- Материалы линз со средним показателем преломления 1,54 — 1,64.
- Материалы линз с высоким показателем преломления 1,64 — 1,74.
- Материалы линз с сверхвысоким значением показателя преломления более 1,74.
Чем выше значение показателя преломления материала, тем меньше скорость распространения света в линзе и больше преломление света. В линзах с большим показателем преломления свет преломляется сильнее.
Какой вывод хочется сделать в заключении: ч ем больше показатель преломления, тем тоньше линза, при этом удельный вес линз из стекла возрастает (добавление свинца и т.п.), в результате чего утонченная линза вдвое тоньше обычной, но она весит столько же, сколько линза из не утонченного стекла. Вес полимерной линзы менее зависим от показателя преломления. Чем выше показатель преломления материала из которого изготовлены линзы, тем больше света отражается от её поверхности, а собственное светопропускание линзы уменьшается. Эта проблема устраняется с помощью нанесения просветляющих покрытий. Утончённые п олимерные линзы созданы специально для оправ с креплением очковых линз на винтах и на леске. Конечно, чем больше коэффициент преломления, тем дороже линзы, но использование таких линз в очках, позволяет существенно увеличить зрительный комфорт и эстетическую привлекательность.
В какой среде свет распространяется с меньшей скоростью
УПС, страница пропала с радаров.
*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением
Вам может понравиться Все решебники
Дорофеев, Суворова, Бунимович
Дидакт. материалы
Мерзляк, Полонский, Якир
Дорофеев, Суворова, Бунимович
Габриелян, Остроумов, Сладков
Габриелян, Остроумов, Ахлебинин
Макарычев, Миндюк, Феоктистов
©Reshak.ru — сборник решебников для учеников старших и средних классов. Здесь можно найти решебники, ГДЗ, переводы текстов по школьной программе. Практически весь материал, собранный на сайте — авторский с подробными пояснениями профильными специалистами. Вы сможете скачать гдз, решебники, улучшить школьные оценки, повысить знания, получить намного больше свободного времени.
Главная задача сайта: помогать школьникам и родителям в решении домашнего задания. Кроме того, весь материал совершенствуется, добавляются новые сборники решений.
Среда, в которой свет распространяется с большей скоростью является
В. свет в любых средах распространяется с одинаковой скоростью.
Голосование за лучший ответ
А. Поэтому в вакууме его скорость максимальна
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Преломление света, закон преломления света
Если световой пучок падает на поверхность, разделяющую две прозрачные среды разной оптической плотности, например воздух и воду, то часть света отражается от этой поверхности, а другая часть — проникает во вторую среду. При переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление на границе этих сред. Это явление называется преломлением света.

Давайте проведем маленький эксперимент. Опустим в стакан с водой карандаш, и он покажется поломанным. Э то можно объяснить только тем, что лучи света, идущие от карандаша, имеют в воде другое направление, чем в воздухе, т. е. происходит преломление света на границе воздуха с водой. Когда свет переходит из одной среды в другую, на границе раздела происходит отражение части падающего на неё света. Остальная часть света проникает в новую среду. Если свет падает под углом к поверхности раздела, отличным от прямого, то на границе световой луч изменяет своё направление. Это и называется явлением преломлением света. Явление преломления света наблюдается на границе двух прозрачных сред и объясняется разной скоростью распространения света в различных средах. В вакууме скорость света составляет приблизительно 300000 км/с, во всех других средах она меньше.

Рассмотрим преломление света подробнее. На рисунке п оказаны: падающий луч АО, преломлённый луч ОВ и перпендикуляр CD, восстановленный из точки падения О к поверхности, разделяющей две разные среды. Угол АОС — угол падения, угол DOB — угол преломления. Угол преломления DOB меньше угла падения АОС. Луч света при переходе из воздуха в воду меняет своё направление, приближаясь к перпендикуляру CD. Вода — среда оптически более плотная, чем воздух. Если воду заменить какой-либо иной прозрачней средой, оптически более плотной, чем воздух, то преломлённый луч также будет приближаться к перпендикуляру. Поэтому можно сказать: если свет идет из среды оптически менее плотной в более плотную среду, то угол преломления всегда меньше угла падения.
Угол α называется углом падения луча, а γ — углом преломления. Обратите внимание на то, что в воде луч приближается к нормали. Так происходит всякий раз, когда луч попадает в среду, где скорость света меньше. Если же свет распространяется из одной среды в другую, где скорость света больше, то он отклоняется от нормали.

При изменении угла падения меняется и угол преломления. Чем больше угол падения, тем больше угол преломления. При этом отношение между углами не сохраняется. Если составить отношение синусов углов падения и преломления , то оно остается постаенным.

Для любой пары веществ с различной оптической плотностью можно написать:

где п — постоянная величина, не зависящая от угла падения.
При одном и том же угле падения угол преломления тем меньше, чем плотнее в оптическом отношении среда, в которую проникает луч. Если на пути преломлённого луча расположить перпендикулярно лучу зеркало, то свет отразится от зеркала и выйдет из воды в воздух по направлению падающего луча. Следовательно, лучи падающий и преломлённый обратимы так же, как обратимы падающий и отражённый лучи. Если свет идёт из среды более оптически плотной в среду менее плотную, то угол преломления луча больше угла падения.
Преломлением обусловлен целый ряд широко известных оптических иллюзий. Например, наблюдателю на берегу, кажется, что у человека, зашедшего в воду по пояс, ноги стали короче.
Законы преломления света.
Из всего сказанного заключаем:
1 . На границе раздела двух сред различной оптической плотности луч света при переходе из одной среды в другую меняет своё направление.
2. При переходе луча света в среду с большей оптической плотностью угол преломления меньше угла падения; при переходе луча света из оптически более плотной среды в среду менее плотную угол преломления больше угла падения.