物理论文:形形色色的光现象学习培训模板课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《物理论文:形形色色的光现象学习培训模板课件.ppt》由用户(林田)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物理 论文 形形色色 现象 学习 培训 模板 课件
- 资源描述:
-
1、物理论文形形色色的光现象 在实际生活当中,有很多有趣而奇 妙的光现象。大到吸引全球注意力的日 食、月食,小到肥皂泡上的彩色图案,只要你留心,随时都能发现自己身边的光现象。不过,你有没有思考过它们的原因呢?其实,这些光现象很多都可以用我们学过的波的知识来解释,现在就让我们去看一看自己身边奇妙的光现象吧!物理论文形形色色的光现象 1光的传播 2光的反射 3光的折射 4光的衍射 5光的干涉 6光的散射 7极光广义范围内的光指全部电磁波。迄今为止,所知的最长波长为107米左右,最短波长为10-15米左右。可见光指能引起人视觉的电磁波,其波长约在7.710-73.910-7米,它包括从红光到紫光的各种单
2、色光。下面我们将针对可见光谈以下几个问题:物理论文形形色色的光现象一、光的传播 在均匀介质中光沿直线传播。这条性质我们是司空见惯了。也正是光的这条性质,使人们费了很大劲才弄清光的波动性质。究竟有什么现象是光的直线传播造成的呢?就让我们看一下吧。物理论文形形色色的光现象 日食、月食是一重要的天文现象,是光在同一种均匀介质中沿直线传播的例证。物理论文形形色色的光现象日全食、日偏食和日环食 月球的影可以分为本影、半影和伪半影三部分。月球绕地球的轨道和地球绕太阳的轨道都不是正圆,所以日、月同地球之间的距离时近时远。因此,在日食时,观察者在本影范围看到太阳全部被月球遮住,称为日全食;观察者在半影内则见到
3、太阳部分被月球遮住,称为日偏食;观察者在伪本影内见到太阳的中间部分被月球遮住,周边剩下一个光环,称为日环食。当月球绕地球运行到太阳与地球之间几乎与太阳同起同落时,从地球上见不到月球,这时称为朔,日食现象发生在朔的时候。朔的周期约为29.5天。但不是每隔29.5天都发生一次日食,原因是月球绕地球运行的轨道平面和地球绕太阳运行的轨道平面不完全重合,两者之间有59的平均夹角。所以只有当朔时太阳离两个轨道平面的交点在某一角度以内时才会发生日食。物理论文形形色色的光现象月全食、月偏食与半影月食 月食是月球进入地球阴影,月面变暗的现象。地球在背着太阳的方向有一条阴影,叫地影。地影分为本影和半影两部分。本影
4、没有受到太阳直接射来的光,半影受到一部分太阳射来的光。月球在绕地球运行过程中进入地影后就发生月食。月球整个都进入本影发生月全食;部分进入本影发生月偏食。月全食和月偏食叫本影月食。有时月球只进入半影而不进入本影,发生半影月食。当地球处在太阳与月球之间时,月球朝向地球的一面照满太阳光,从地球上看月球,月球呈光亮的圆形,这叫望。望的周期与朔相同,月食只能发生在望的时候。但由于地球与月球运行轨道不在同一平面,而有一个59的夹角,不是所有望的时候都发生月食。只有当月球运行到两个轨道平面的交点附近时,月食才可能发生。物理论文形形色色的光现象由于地球的本影比月球大得多,在月全食时,月球会會完全进入地球的本影
5、区內,因此,绝不会出现月环食这种现象。发生月食时,地面上的观测面积很大,可覆盖半个地球,只要是天气晴朗的夜空就能看得到。物理论文形形色色的光现象本影区是光线完全射不到的地方。点光源生成的影区周围可以出现亮边,这是由于光的波动性,光遇到障碍物后,发生衍射的结果。发光体越大,本影区越小。如白炽灯下的人影很清楚,荧光灯下的人影十分模糊,就是两者比较而言,白炽灯可看成是点光源,发光面小;荧光灯的发光面就比白炽灯大得多。医院里外科手术用的无影灯,就是在一个很大的圆形灯罩里交错排列或呈环形排列几个到10多个灯球,每个灯球里有一个镜面灯泡,灯炮下半部的内壁上涂有一层铝,把光线均匀柔和地反射到整个灯球上。这样
6、,各个灯球都能把光线照射到手术台上,既保证有足够的亮度,同时又不留任何影子。物理论文形形色色的光现象星光闪烁 夜晚,天上的星星,特别是地平线附近的星星,常以震动的形式急速变化。时明时暗,上下跳动,左右摇晃。而且有时颜色也有变化,这就使所谓的星光闪烁,或者说是星星“眨眼”。这是由于大气处于经常不断地运动中,空气密度也相应地不断变化。又因为不同光波的折射率是不同的,所以看起来,位置和颜色都不断地变化。来自地平线附近的星光,由于穿过的大气层厚,又由于底层大气变化大,所以闪烁显著。地面的发光物也会有同样的闪烁现象。星光闪烁往往反映出大气的不稳定,是天起变化的征兆,所以有“天上星星跳,风雨就来到”的谚语
7、。同样的原因,在炎热的夏季,地面上的目标物,由于强烈的增热,空气密度变化大,大气层不稳定,折射率不断变化,远处看起来一些树木、房屋等会产生晃动,气象学上称为闪晃。这中闪晃也和星星闪烁一样,是天起变化的征兆,因为这是大气层不稳定的表现。物理论文形形色色的光现象 假设地球表面不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与实际存在的大气层的情况相比将延后。这是由于太阳光在不均匀的大气层中传播发生弯曲的原因。海市蜃楼也是介质不均匀造成的众人皆知的现象。这些现象等说到折射时再详细说明。物理论文形形色色的光现象二、光的反射 我们能够看到的物体有的是光源(自己能发出光线),有的则是因为它们能反射光。光的反射分为镜
8、面反射和漫反射,而以漫反射最为常见。光线经光滑面发生的反射现象。镜反射遵循反射定律,反射光线是有规律的。平面镜、球面镜及各种曲面的反射都是镜反射。镜反射能生成各种像,并在适当位置和范围内能观察到。在现实中,大量的反射都不是在光滑面上进行的,反射面是粗糙的。在粗糙的表面进行的无规则反射叫漫反射。漫反射的光线能到各个方向,但就其中的每条光线而言,都遵循反射规律。一般物体,我们之所以能从各个方向看到它,就是漫反射的结果。漫反射在实际中有广泛的应用。物理论文形形色色的光现象 我们常见的平面镜的反射就是镜面反射。平行光经镜面反射仍平行。很多时候我们都利用镜面反射,但有时镜面反射却是我们要避免的。比如教学
9、用的黑板,如果太光滑就会造成很多同学看不清字。这是因为反射光大部分光沿与镜面反射的路径传播。这时只要把黑板弄粗糙一些即可。物理论文形形色色的光现象当光射到两种媒质界面,只产生反射而不产生折射的现象叫全反射。当光由光密媒质射向光疏媒质时,折射角将大于入射角。当入射角增大到某一数值时,折射角将达到90,这时在光疏媒质中将不出现折射光线,只要入射角大于上述数值时,均不再存在折射现象,这就是全反射。所以,产生全反射的条件是:光必须由光密媒质射向光疏媒质。入射角必须大于临界角。由于镜面反射常常造成光的能量损失,常常用全反射透镜代替平面镜。潜望镜就是这样做的。全反射的应用很广,如改变光的传播方向、测量折射
10、率和传导光束等。物理论文形形色色的光现象三、光的折射光的折射满足折射定律。其内容如下:折射线、法线、入射线在同一平面内。折射线、入射线在法线的两侧。折射角的正弦与入射角的正弦的比值是一常数。光由光速大的媒质进入光速小的媒质,光线将向法线偏折,即光线配法线的夹角变小。在水底有一束光源,光束达到水面然后折射到空气中,当然,也有一部分光线产生反射。当入射角加大时,更多的光线产生反射。当入射角大于或等于临界角时,发生全反射。临界角是由两个介质的折射率来决定的:是两个介质的折射率。wateraircritnn/sinwaterairnn,物理论文形形色色的光现象在地球上观察日出时,太阳发出的光线进入大气
11、层经过无数次折射才映入观察者的眼帘,观察者认为光是直线传播的,所见太阳好像在如图1-40所示的S处的“太阳”乃是阳光经过大气层折射后形成的虚像。实际上这时的太阳S还在地平线以下。物理论文形形色色的光现象透过燃烧得很旺的炉火上方空气看炉火另一侧竖立木棍,发现木棍不规则地左右晃动变得弯曲了,如图所示,这是由于人眼所见木棍的虚像密度分布变化的气流飘移。物理论文形形色色的光现象雨后初晴的早晨或傍晚,或者远处还落着小雨,另一边又在出太阳,常观察到天空出现彩虹,这是由于光的折射产生的色散现象,如图所示,太阳光进入水滴后,因各色光的折射率不同而产生色散。实际上是一部分光线反射,一部分光线折射进入水滴,在水滴
12、里面发生内部反射(全反射)然后再从水滴折射而出,人眼可见各色光。物理论文形形色色的光现象眼睛 视觉器官。眼睛和照相机相似,一部分是光学成像系统,能够保证在视网膜上形成外界物体清晰的像;另一部分是与照相底片相似的感光层,即视网膜上的感光细胞及其外段的光敏色素。眼球近似于球体,内部的角膜、水样液、晶状体及玻璃体构成屈光系统,起到一个双凸透镜的作用。眼睛比照相机机构要复杂得多。除了有一套自动调节控制机制外还能把光携带的信息变成神经电信号并经过初步加工处理传到大脑。眼睛有一套自动调节控制机制,即能使远处的物体成像在视网膜上,也能使近处的物体成像在视网膜上。其原因是晶状体本身是有弹性的,可以靠周围肌肉的
13、运动改变它的表面的弯曲程度,从而改变其焦距。因此眼睛是一种精巧的变焦距系统。眼睛要看清一个物体,除了像要成在视网膜上以外,还需要成在视网膜上的像足够的明亮,这主要靠瞳孔的调节,瞳孔的大小是可以改变的,改变它就可以控制进入眼球的光线的多少,它的作用像照相机的光圈。另外眼睛要看清楚一个物体还要满足第三个条件,就是物体的两端对眼睛光心所张的视角要大于1分。当物体对眼睛所张的视角小于1分的时候,在视网膜上所成的像就会落在同一个感光细胞上,整个物体看上去就会缩成了一点无从分辨。物体上射出的光一部分进入眼睛在视网膜上成一实像,我们就看清了物体。眼睛不仅能看清物体,而且还能看清物体通过光学系统所成的虚像,虚
14、像是反射光线或折射光线的反向延长线形成的,但这些反射光线或折射光线进入眼睛后能在视网膜上成一实像。人们眼球的焦距只有1.5厘米左右,所以观察的物体一般总在眼睛的两倍焦距以外,它在视网膜上所成的像是缩小倒立的实像,由于长时间的感受已养成习惯,脑神经能清楚地识别各种物体,不至有上下倒置、左右易位的感觉。物理论文形形色色的光现象近视眼 一种远点为有限距离的非正常眼,这种眼睛的折光本领比正常的眼睛大些,或者角膜到视网膜的距离比正常的眼睛长些。晶状体在曲率最小的时候,也不能把平行光束会聚在视网膜上(而是聚在视网膜前),这种眼睛远点不是无限远,只适于看较近的物体,近点也比10厘米小,要使这种眼睛能够看清楚
15、无限远的物体,必须把物体在视网膜前所成的像,移到视网膜上。矫正近视眼的方法是配带一副用凹透镜做的眼镜,利用这种透镜对于光束的发散作用可以使得物体所成的像远一点,刚好成在视网膜上。青少年多患近视眼,因此应该注意眼睛的保健 物理论文形形色色的光现象远视眼一种近点变远的非正常眼。这种眼睛的晶状体的折射本领比正常的眼睛小些,或者角膜到视网膜的距离比正常的眼睛短些,晶状体在曲率最小的时候,无限远处物体的像,成在视网膜的后面,要经过调节才能看清楚无限远处的物体;较近处物体的像成在视网膜的更后面一些,要看清楚物体晶状体需做更大的调节。矫正远视眼的方法是戴一副凸透镜做的眼镜。利用这种眼镜对光的会聚作用,使得物
16、体所成的像移近一些,刚好成像在视网膜上。物理论文形形色色的光现象夏天游泳时带上游泳防水镜潜入平静清澈的水中,抬头向上观看,会看到一幅别有洞天的奇异景象:水面外的景物(如彩云、树木、建筑物等)不仅变高了,而且都呈现在顶角为90的倒立圆锥体中。倒立圆锥的底面,是一个外红内紫的彩色“圆洞”,如图所示。物理论文形形色色的光现象夏天,在平静无风的海面上,向远方望去,有时能看到山峰、船舶、楼台、亭阁、集市、庙宇等出现在远方的空中古人不明白产生这种景象的原因,对它作了不科学的解释,认为是海中蛟龙(即蜃)吐出的气结成的,因而叫做“海市蜃楼”,也叫蜃景海市蜃楼是光在密度分布不均匀的空气中传播时发生全反射而产生的
17、夏天,海面上的下层空气,温度比上层低,密度比上层大,折射率也比上层大我们可以把海面上的空气看作是由折射率不同的许多水平气层组成的远处的山峰、船舶、楼房、人等发出的光线射向空中时,由于不断被折射,越来越偏离法线方向,进入上层空气的入射角不断增大,以致发生全反射,光线反射回地面,人们逆着光线看去,就会看到远方的景物悬在空中。在沙漠里也会看到蜃景太阳照到沙地上,接近沙面的热空气层比上层空气的密度小,折射率也小从远处物体射向地面的光线,进入折射率小的热空气层时被折射,入射角逐渐增大,也可能发生全反射,人们逆着反射光线看去,就会看到远处物体的倒景,仿佛是从水面反射出来的一样沙漠里的行人常被这种景象所迷惑
18、,以为前方有水源而奔向前去,但总是可望而不可及 在炎热夏天的柏油马路上,有时也能看到上述现象贴近热路面附近的空气层同热沙面附近的空气层一样,比上层穿空气的折射率小从远处物体射向路面的光线,也可能发生全反射,从远处看去,路面显得格外明亮光滑,就像用水淋过一样物理论文形形色色的光现象看了那么多折射现象,折射究竟是怎样造成的呢?这要从光的波动说谈起。下面让我们看一段物理学的进化(爱因斯坦、英费尔德)中的叙述。光的波动说光是纵波还是横波以太与机械观结语 光的波动说 让我们回忆一下前面描写光学现象时突然停下来的原因。我 们当时的目的是要介绍另一个光的理论,这个理论与微粒说不 同,但也想做到能解释同样多的
19、现象。为了这个缘故,我们不得 不中断我们的故事而来介绍波的概念。现在我们可以回到原题上 来了。第一个提出一个完全新的光理论的人是和牛顿同时代的惠更斯(Huygens)。在他的光学论文中,他写道:假如光的通过需要一定的时间这正是我们现在要考查的则这种在介质中传播的运动是一个接着一个的,因此它是和声一样以球面及波的形式传播的。我 所以把它叫做波,是因为它与石子丢在水中所激起的波相似,这些波也是相继地以一个个的圈子传播出去,不过产生的原因不同,而且只在平面上而已。按照惠更斯的说法,光是一种波,它是能的迁移而不是物质的迁移。我们已经知道微粒说解释了许多已观察到的现象,光的 波动说也能做到这一点吗?我们
20、必须把微粒说已经回答了的问题 再问一遍,看光的波动说是否也能口答得同样好。我们试采用谈 话的方式,谈话的一方是牛顿学说的信奉者,简称为“牛”;另 一方是惠更斯学说的信奉者,简称为“惠”。两个人都不许利用 这两位大师死后所发展的论证。物理论文形形色色的光现象牛:在微粒说中光的速度具有完全确定的意义,那就是微粒 通过真空的空间的速度。在波动说中它的意义是怎样的呢?惠:自然,它就是光波的速度。每个人都知道波是以某种确定的速度传播的,光波当然也是这样。牛:这看来不像那样简单吧!声波是在空气中传播的,海波是在水中传播的。每一种波都必须有一种具体的介质才能在其中传播,但是光能透过真空,而声却不能。设定真空
21、中的波实际上等于根本没有设定波。惠:是的,这是一个困难,不过对我来说这并不是一个新的 困难。我的老师已经把这个问题仔细想过,而认为惟一的出路便 是假定一种假设的物质以太的存在,这是一种充斥于整个宇 宙的透明的介质。整个的宇宙可以说是浸在以太之中,一旦我们 有勇气引用这个概念,其余一切都是明白而确切的了。牛:但是我反对这样一个假定,首先因为它引用一个新的虚假的物质,而物理学中的物质已经大多了。还有一个反对它的理 由,毫无疑问,你相信我们必须用力学来解释一切,但是怎样来 解释以太呢?你能答复下面这个简单的问题吗?以太是怎样由基 本粒子组成的,而且在旁的现象中它是怎样出现的?惠:您的第一个反驳当然有
展开阅读全文