中考物理光的折射知識點總結(jié)
光的折射與光的反射一樣都是發(fā)生在兩種介質(zhì)的交界處,只是反射光返回原介質(zhì)中,而折射光線則進(jìn)入到另一種介質(zhì)中。由于光在兩種不同的物質(zhì)里傳播速度不同,故在兩種介質(zhì)的交界處傳播方向發(fā)生變化,這就是光的折射。在折射現(xiàn)象中,光路是可逆的。今天學(xué)習(xí)啦小編為大家精心準(zhǔn)備的是:中考物理光的折射相關(guān)知識點總結(jié)。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀。
光的折射知識歸納:
光的折射:光從一種介質(zhì)斜射入另一種介質(zhì)時,傳播方向一般發(fā)生變化的現(xiàn)象。
光的折射規(guī)律:光從空氣斜射入水或其他介質(zhì),折射光線與入射光線、法線在同一平面上;折射光線和入射光線分居法線兩側(cè),折射角小于入射角;入射角增大時,折射角也隨著增大;當(dāng)光線垂直射向介質(zhì)表面時,傳播方向不改變。(折射光路也是可逆的)
凸透鏡:中間厚邊緣薄的透鏡,它對光線有會聚作用,所以也叫會聚透鏡。
凸透鏡成像:
(1)物體在二倍焦距以外(u>2f),成倒立、縮小的實像(像距:f
(2)物體在焦距和二倍焦距之間(f2f)。如幻燈機。
(3)物體在焦距之內(nèi)(u
光路圖:
6.作光路圖注意事項:
(1).要借助工具作圖;(2)是實際光線畫實線,不是實際光線畫虛線;(3)光線要帶箭頭,光線與光線之間要連接好,不要斷開;(4)作光的反射或折射光路圖時,應(yīng)先在入射點作出法線(虛線),然后根據(jù)反射角與入射角或折射角與入射角的關(guān)系作出光線;(5)光發(fā)生折射時,處于空氣中的那個角較大;(6)平行主光軸的光線經(jīng)凹透鏡發(fā)散后的光線的反向延長線一定相交在虛焦點上;(7)平面鏡成像時,反射光線的反向延長線一定經(jīng)過鏡后的像;(8)畫透鏡時,一定要在透鏡內(nèi)畫上斜線作陰影表示實心。
7.人的眼睛像一架神奇的照相機,晶狀體相當(dāng)于照相機的鏡頭(凸透鏡),視網(wǎng)膜相當(dāng)于照相機內(nèi)的膠片。
8.近視眼看不清遠(yuǎn)處的景物,需要配戴凹透鏡;遠(yuǎn)視眼看不清近處的景物,需要配戴凸透鏡。
9.望遠(yuǎn)鏡能使遠(yuǎn)處的物體在近處成像,其中伽利略望遠(yuǎn)鏡目鏡是凹透鏡,物鏡是凸透鏡;開普勒望遠(yuǎn)鏡目鏡物鏡都是凸透鏡(物鏡焦距長,目鏡焦距短)。
10.顯微鏡的目鏡物鏡也都是凸透鏡(物鏡焦距短,目鏡焦距長)。
物理光的折射相關(guān)特殊情況:
全反射
光由光密(即光在此介質(zhì)中的折射率大的)媒質(zhì)射到光疏(即光在此介質(zhì)中折射率小的)媒質(zhì)的界面時,全部被反射回原媒質(zhì)內(nèi)的現(xiàn)象。光由光密媒質(zhì)進(jìn)入光疏媒質(zhì)時,要離開法線折射,如圖所示。當(dāng)入射角θ增加到某種情形(圖中的e射線)時,折射線延表面進(jìn)行,即折射角為90°,該入射角C稱為臨界角。若入射角大于臨界角,則無折射,全部光線均反回光密媒質(zhì)(如圖f、g射線),此現(xiàn)象稱為全反射。
這就是光纖通信的原理。只有在光線從光密介質(zhì)射入光疏介質(zhì)時才會產(chǎn)生。
光從介質(zhì)射入空氣(真空)時,發(fā)生全反射的臨界角C與介質(zhì)的折射率n的定量關(guān)系是: sinC=1/n 從這個關(guān)系式可以看出,介質(zhì)的折射率越大,發(fā)生全反射的臨界角越小。水的臨界角為48.8°,各種玻璃的臨界角為32°~42°,金剛石的臨界角為24.4°。
全反射是自然界里常見的現(xiàn)象。例如,水中或玻璃中的氣泡,看起來特別明亮,就是因為光從水或玻璃射向氣泡時,一部分光在界面上發(fā)生了全反射的緣故。
全反射應(yīng)用
當(dāng)鏡面的截面為等腰直角三角形時,光垂直于某一直角邊射入玻璃,由于光的方向與玻璃棉垂直,光線不發(fā)生偏折。但在玻璃內(nèi)部,光射向玻璃與空氣的界面時,入射角大于臨界角,發(fā)生全反射。與平面鏡相比,它的反射率高,幾乎可達(dá)100%;由于反射面不必涂敷任何反光物質(zhì),所以反射時失真小。這種棱鏡在望遠(yuǎn)鏡等光學(xué)儀器中用來改變光的方向,用得十分廣泛。
當(dāng)光在玻璃中傳播時,如果從玻璃射向空氣的入射角大于臨界角,光就會發(fā)生全反射,于是光在玻璃棒內(nèi)沿著鋸齒形路線傳播。這就是光導(dǎo)纖維導(dǎo)光的原理。1966年,33歲的華裔科學(xué)家高錕博士提出一個理論:直徑僅幾微米的玻璃纖維就可以用來作為光的波導(dǎo)來傳輸大量信息。43年以后,高錕因此獲得2009年諾貝爾物理學(xué)獎。
