3.2. Законы отражения и преломления света
Корпускулярная теория очень просто объясняла явления геометрической оптики, описываемые в терминах распространения световых лучей. С точки зрения волновой теории, лучи — это нормали к фронту волны. Принцип Гюйгенса также позволяет объяснить законы геометрической оптики на основе волновых представлений о природе света.
Закон отражения
Когда световые волны достигают границы раздела двух сред, направление их распространения изменяется. Если они остаются в той же среде, то происходит отражение света.
Отражение света — это изменение направления световой волны при падении на границу раздела двух сред, в результате чего волна продолжает распространяться в первой среде. |
Закон отражения света хорошо известен:
Падающий луч, перпендикуляр к границе раздела двух сред в точке падения и отраженный луч лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения. |
Направления распространения падающей и отраженной волн показаны на рис. 3.2.
Рис. 3.2. Отражение света от плоской поверхности
Видео 3.1 Трехсантиметровые волны: закон отражения (металл).
Видео 3.2 Трехсантиметровые волны: закон отражения (диэлектрик).
Видео 3.3 Решетка — зеркало для трехсантиметровых волн. (диэлектрик).
Закон отражения может быть выведен из принципа Гюйгенса. Действительно, допустим, что плоская волна, распространяющаяся в изотропной среде, падает на границу раздела двух сред АС (рис. 3.3).
Рис. 3.3. Применение принципа Гюйгенса к выводу закона отражения
Достаточно рассмотреть два параллельных луча I и в падающем пучке. Углом падения называют угол
между нормалью п к поверхности раздела и падающим лучом I. Плоский фронт AD падающей волны сначала достигнет границы раздела двух сред в точке А, которая станет источником вторичных волн. Согласно принципу Гюйгенса, из нее, как из центра, будет распространяться сферическая волна. Через время
,
то есть с запаздыванием во времени на , луч
из падающего пучка придет в точку С, которая в этот момент времени
также станет источником вторичной волны. Но, к этому моменту вторичная сферическая волна, распространяющаяся из точки А, уже будет иметь радиус
(как и должно быть:
). Мы знаем теперь положение двух точек фронта отраженной волны — С и В. Чтобы не загромождать рисунок, мы не показываем вторичных волн, испущенных точками между А и С, но линия CD будет касательной (огибающей) ко всем из них. Стало быть, CВ действительно является фронтом отраженной волны. Направление ее распространения (лучи II и
) ортогонально фронту CD. Из равенства треугольников ABC и ADC вытекает равенство углов
что, в свою очередь, приводит к закону отражения
На рис. 3.4 представлена интерактивная модель отражения света.
Рис. 3.4. Изучение закона отражения света
Закон преломления
Если световые волны достигают границы раздела двух сред и проникают в другую среду, то направление их распространения также изменяется — происходит преломление света.
Преломление света — это изменение направления распространения световой волны при переходе из одной прозрачной среды в другую. |
Направление распространения падающей и преломленной волны показано на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Преломление света на плоской границе раздела двух прозрачных сред
Закон преломления гласит:
Падающий луч, перпендикуляр к границе раздела сред в точке падения и преломленный луч лежат в одной плоскости, причем отношение синуса угла падения к синусу угла преломления постоянно для данной пары сред и равно показателю преломления второй среды относительно первой |
Здесь показатель преломления среды, в которой распространяется преломленная волна,
показатель преломления среды, в которой распространяется падающая волна.
Закон отражения также вытекает из принципа Гюйгенса. Рассмотрим (рис. 3.6) плоскую волну (фронт АВ), которая распространяется в среде с показателем преломления , вдоль направления I со скоростью
Эта волна падает на границу раздела со средой, в которой показатель преломления равен , а скорость распространения
Рис. 3.6. К выводу закона преломления света с помощью принципа Гюйгенса
Время, затрачиваемое падающей волной для прохождения пути ВС, равно
За это же время фронт вторичной волны, возбуждаемой в точке А во второй среде, достигнет точек полусферы с радиусом
В соответствии с принципом Гюйгенса положение фронта преломленной волны в этот момент времени задается плоскостью DC, а направление ее распространения — лучом III, перпендикулярным к DC. Из треугольников и
следует
откуда
|
|
(3.1) |
Таким образом, закон преломления света записывается так:
|
|
(3.2) |
Видео 3.4 Полное внутреннее отражение (видимый свет)
Видео 3.6 Куб и призма на пути трехсантиметровой волны.
На рис. 3.7 представлена интерактивная модель преломления света на границе раздела двух сред.
Рис. 3.7. Изучение закона преломления
Для еще одной иллюстрации применения принципа Гюйгенса рассмотрим пример.
Пример. На плоскую границу раздела двух сред падает нормально луч света. Показатель преломления среды непрерывно увеличивается от ее левого края к правому (рис. 3.8). Определим, как будет идти луч света в этой неоднородной среде.
Рис. 3.8. Искривление луча света в неоднородной среде
Пусть фронт волны АА подошел к границе раздела сред. Точки раздела сред можно рассматривать как центры вторичных волн. Через время испущенные вторичные сферические волны достигают точек на расстоянии
от фронта АА. Поскольку показатель преломления среды растет слева направо, эти расстояния убывают слева направо. Огибающая к вторичным волнам — новый фронт ВВ — повернется. Если теперь взять точки фронта ВВ за источники вторичных волн, то за время
они породят волны, образующие фронт СС. Он еще более повернут. Его точки порождают фронт DD и т. д. Проводя нормаль к волновым фронтам в разные моменты времени, получаем путь светового луча в среде с переменным показателем преломления (зеленая линия). Видно, что луч искривляется в сторону увеличения показателя преломления. Аналогия: если притормозить левые колеса автомобиля, его повернет налево. Для света степень «торможения» растет с ростом показателя преломления среды:
.
Эта задача имеет отношение к явлению, наблюдающемуся на море. Когда ветер дует с берега, иногда возникает так называемая «зона молчания»: звук колокола с судна не достигает берега. Обычно говорят, что звук относится ветром. Но даже при сильном урагане скорость ветра примерно в 10 раз меньше скорости звука, так что «отнести» звук ветер никак не может. Объяснение заключается в том, что скорость встречного ветра у поверхности моря вследствие трения меньше, чем на высоте. Поэтому скорость звука у поверхности больше, и линия распространения звука загибается кверху, не попадая на берег.
Дополнительная информация
http://allphysics.ru/perelman/otrazhenie-i-prelomlenie-sveta – Я.И.Перельман, «Занимательная физика». Отражение и преломление света.
http://www.nvtc.ee/e-oppe/Sidorova/objects/index.html – Законы преломления, отражения света. Зеркала. Теория и примеры задач. В «Итоговых заданиях» — кроссворд.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1461c067-705e-4f5f-9d18-152a8eec1564/7_16.swf – Слайд-шоу «Рассеянное отражение света».
http://www.youtube.com/watch?v=KQvtIEITg5s&feature=endscreen&NR=1 – Видео о преломлении света около магнитов и в линзах.
http://allphysics.ru/feynman/kak-voznikaet-pokazatel-prelomleniya – Фейнмановские лекции по физике. Как возникает показатель преломления.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/... – Тарасов Л.В., Тарасова А.Н., «Беседы о преломлении света».
Принцип Ферма.
Итак, волновая оптика способна объяснить явления отражения и преломления света столь же успешно, как и геометрическая оптика. В основу последней, трактующей явления на основе законов распространения лучей, положен принцип Ферма:
Свет распространяется по такому пути, для прохождения которого требуется минимальное время. |
Для прохождения участка пути свету требуется время
где v=с/п - скорость света в среде. Таким образом, время t, затрачиваемое светом на путь от точки 1 до точки 2, равно
|
|
(3.3) |
Введем величину с размерностью длины, которая называется оптической длиной пути:
|
|
(3.4) |
Пропорциональность t и L позволяет сформулировать принцип Ферма следующим образом:
Свет распространяется по такому пути, оптическая длина которого минимальна. |
Рассмотрим путь света из точки S в точку С после отражения от плоскости АВ (рис. 3.9).
Рис. 3.9. Применение принципа Ферма к отражению света
Непосредственное попадание света из S в С невозможно из-за экрана. Нам надо найти точку О, отразившись в которой луч попадет в точку С. Среда, в которой проходит луч, однородна. Поэтому минимальность оптической длины пути сводится к минимальности его геометрической длины. Рассмотрим зеркальное изображение S' точки S. Геометрические длины путей SOC и S'OC равны. Поэтому минимальность длины SOC эквивалентна минимальности длины S'OC. А минимальная геометрическая длина пути из S' в С будет соответствовать прямой, соединяющей точки S' и С. Пересечение этой прямой с плоскостью раздела сред дает положение точки О. Отсюда следует равенство углов:
то есть закон отражения света.
Рассмотрим теперь явление преломления света (рис. 3.10).
Рис. 3.10. Применение принципа Ферма к преломлению света
Видео 3.7 Искривление луча в неоднородной среде.
Видео 3.8 Трехсантиметровые волны: диэлектрическая линза.
Видео 3.9 Трехсантиметровые волны: диэлектрическая призма.
Определим положение точки О, в которой должен преломиться луч, распространяясь от S к С, чтобы оптическая длина пути L была минимальна. Выражение для L имеет вид
|
|
(3.5) |
Найдем величину х, соответствующую экстремуму оптической длины пути:
|
|
(3.6) |
Отсюда следует
|
|
(3.7) |
или
Мы получили закон преломления света.
Принцип Ферма является частным случаем так называемого принципа наименьшего действия, имеющего приложения практически ко всем областям физики. Всякий раз из всех возможных движений системы осуществляется то, для которого некая величина (ее называют действием) минимальна (точнее, имеет экстремум). В этом проявляется некая «экономность» природы, выбирающей оптимальные пути для перехода системы из одного состояния в другое.
Дополнительная информация
Геометрическая оптика
http://allphysics.ru/feynman/geometricheskaya-optika – Фейнмановские лекции по физике. Геометрическая оптика.
http://www.ph4s.ru/book_ph_opt_geom.html – Ссылки на книги по геометрической оптики. Сайт бывшего преподавателя МИФИ А.Н. Варгина.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ef4b174a-8fec-c03a-df26-ae730713bc30/79292/?interface=themcol – Интерактивные модели по физике. Геометрическая оптика.
http://diplomivanov.narod.ru/ – Сайт о геометрической оптике: теория и задачи.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Begunov1966ru.djvu – Бегунов Б.Н., учебник по геометрической оптике.
http://www.physel.ru/a-mainmenu-55.html – Материалы по геометрической оптике.
http://www.youtube.com/watch?v=mRwRy24hbg8&feature=related – Ход лучей в линзе.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Задачи на оптические построения.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Геометрия тонкой линзы.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Тонкие линзы. Нулевые линзы.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Фокус шара.
http://www.youtube.com/watch?v=MNea-aK6VuQ – Оптическая разность хода. Видео.
http://sfiz.ru/list.php?c=geomoptika – Геометрическая оптика. Учебные материалы.
Учебники и лекции по оптике
http://www.plib.ru/library/book/16969.html – Бутиков Е.И. Учебник по оптике.
http://www.plib.ru/library/book/16986.html – Годжаев Н.М. Учебник по оптике.
http://www.plib.ru/library/book/15479.html – Клаудер Дж, Сударшан Э. «Основы квантовой оптики».
http://www.alleng.ru/d/phys/phys106.htm – Сивухин, учебник по оптике.
http://www.abitura.com/handbook/index.html – Справочник по физике (в т. ч. по оптике).
http://sfiz.ru/page.php?id=103 – Словарь по оптике.
http://uti.tpu.ru/edu/chairs/eno/opt.pdf – Е.В. Полицинский «Оптика. Конспекты лекций.» Учебное пособие.
http://physoptika.ru/ – Лекции по оптике. Примеры решения задач.
http://www.phys.spbu.ru/content/File/Library/Books/GenPhys/crowellOptics.pdf – B. Crowell. «Optics»
http://www.physbook.ru/ – Электронный учебник по физике.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BornVolf1973ru.djvu – М. Борн, Э. Вольф, «Основы оптики».
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/GorbunovaZajcevaKrasnikov1977ru.djvu – Горбунова О.И., Зайцева А.М., Красников С.Н., «Задачник-практикум по общей физике. Оптика. Атомная физика».
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/DetlafYavorskij_t3_1979ru.djvu – Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. Том 3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика.
http://www.physics.spbstu.ru/forstudents/practice/vasyliev_phys_optica_manual.pdf – А.Э. Васильев. «Физика. Оптика.» Учебное пособие.
http://www.phys.spbu.ru/library/studentlectures/krylov/krylov/ – И.Р. Крылов. «Методическое пособие по курсу оптики».
http://jamshyt.ru/wnopa/f2/ – Оптика. Материалы.
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook/tom4/content.htm – О.С. Литвинов, К.Б. Павлов, В.С. Горелик «Электромагнитные волны и оптика» Онлайн-учебник.
http://www.laser-portal.ru/content_3 – История и законы оптики, оптические эффекты, материалы, компоненты оптических схем, природа света.
http://www.harmony-guild.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2011-05-31-07-27-31&catid=34:demo-category&Itemid=78 – Излучение Вавилова-Черенкова. Механизм, интересные следствия.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5ee6b93b-cb19-46e1-9e74-30aa92a167fa/7_18.swf – Слайд-шоу «Зеркальный телескоп».
http://media.dm-centre.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=29 – Опыты по оптике. Видео.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Savelev_t3_1971ru.djvu – Савельев И.В. Курс общей физики, том З. Оптика. Атомная физика.
http://allphysics.ru/feynman/optika-printsip-naimenshego-vremeni – Фейнмановские лекции по физике. Оптика. принцип наименьшего времени.
http://allphysics.ru/feynman/tsvetovoe-zrenie – Фейнмановские лекции по физике. Цветовое зрение.
http://allphysics.ru/feynman/mehanizm-zreniya – Фейнмановские лекции по физике. Механизм зрения.
Тесты и задачи
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Задачи на распространение света.
http://www.reppofiz.info/ege.html – Задачи из ЕГЭ по оптике (и не только) с решениями.
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/RussoMate1976ru.djvu – Руссо М., Матье Ж.П. Задачи по оптике.
http://www.testent.ru/load/testy/fizika/optika/39-1-0-1824 – Тесты по оптике.
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r72644/stup538.pdf – Сборник задач ЕГЭ по оптике.
Другие ресурсы по оптике
http://www3.crimea.edu/tnu/structure/physic_fac/departments/general/common_phys/all/opt.htm – Кратко об основных аспектах оптики.
http://repetitor.mathematic.of.by/spravka_fizika3.htm#M1 – Основные формулы по оптике.
http://shkola.lv/index.php?mode=cht&chtid=91 – Основные положения, законы, формулы.
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%EF%F2%E8%EA%E0&tg=&interface=catalog – Коллекция ресурсов по оптике: статьи, эксперименты, лабораторные.
http://power-p.ru/load/fizika/optika/14-1-0-331 – Презентации по оптике: устройство глаза, фотоаппарата, микроскопа, телескопа и другое.
http://pymath.ru/viewtopic.php?f=77&t=809&sid=63be0a3e99f9a32260b53dcfaad3c271 – Видеоурок «Разрешающая способность».
Интересные факты
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Физическая оптика: на каком расстоянии можно отличить двугорбого верблюда от одногорбого?
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Древняя оптика: почему ошибался Птоломей?
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Лучи и волны.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Волны на пляже.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Предельные возможность оптического микроскопа.
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Электрический микроскоп. Можно ли в микроскопе разглядеть молекулу?
http://physbook.ru/index.php/Kvant... – Как устроен глаз? Эффект «Полета» луны.
http://elkin52.narod.ru/optika.htm – Занимательная оптика в вопросах и ответах.
http://www.osa-univer.org.ua/DiscoveryKit_Rus.pdf – Занимательная оптика, набор наглядных пособий.
http://www.youtube.com/watch?v=NwH7qx5468o – Распространение луча лазера в воде: опыт Джона Тилдана.
http://www.youtube.com/watch?v=C_R9GnBAC1E – Бесконечное зеркало.
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/615/ – Почему небо голубое? Объяснение «на пальцах».
http://www.laser-portal.ru/content_5 – Лазеры. Область их применения.
http://our-lectures.ru/interesting/physics/27-pochemy-nebo-golyboe.html Почему небо голубое? Объяснение с математическими выкладками.
http://www.sveticvet.ru/iskrivlenie-svetovyx-luchej-v-atmosfere/mirazh-v-miniatyure/index.php – Статья о миражах.
http://optika8.narod.ru/History.htm – Краткая история развития оптики.
http://laser-portal.ru/content_7 – История развития оптики.
http://allphysics.ru/perelman/luchi-sveta – Я.И.Перельман, «Занимательная физика». Лучи света.
http://allphysics.ru/perelman/zrenie-odnim-i-dvumya-glazami – Я.И.Перельман, «Занимательная физика». Зрение одним и двумя глазами.
http://www.youtube.com/watch?v=uGTV5OxcKDs – Видео о свете и зеркалах (плоских, выпуклых и вогнутых), цветных фильтрах, люминофорах, черных телах, призмах.