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第二十章 光的反射和折射. 第四节:全反射. N. N. A. A. O. O. 空气. θ 3. θ 2. θ 1. θ 1. B. B. N '. N '. 全反射. 不同介质的折射率不同,我们把折射率较小的介质称为光疏介质,折射率较大的介质称为光密介质. 光疏介质和光密介质是相对的 .. θ 2. >. θ 3. n 1. <. n 2. 空气. 介质2. 介质 1. 介质1相对介质2是光疏介质. 介质1与介质2相对空气都是光密介质. N. B. N. θ 2. θ 2. 空气. O. B. 空气. O.
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第二十章 光的反射和折射 第四节:全反射
N N A A O O 空气 θ3 θ2 θ1 θ1 B B N' N' 全反射 不同介质的折射率不同,我们把折射率较小的介质称为光疏介质,折射率较大的介质称为光密介质.光疏介质和光密介质是相对的. θ2 > θ3 n1 < n2 空气 介质2 介质 1 介质1相对介质2是光疏介质 介质1与介质2相对空气都是光密介质
N B N θ2 θ2 空气 O B 空气 O 介质 介质 θ1 θ1 A A N' N' 既然光由光密介质射入光疏介质时,折射角大于入射角,由此可以预料,当入射角增大到一定程度时,折射角就会增大到90°. 折射角θ2 为90°时,会发生什么情况?
N N B θ2 O 空气 空气 O 介质 介质 θ3 θ1 θ1 θ3 A C C A N' N' 光由光密介质射入光疏介质时,同时发生反射和折射,折射角大于入射角,随着入射角的增大,反射光线越来越强,折射光线越来越弱,当折射角增大到90°时,折射光线完全消失,只剩下反射光线,这种现象叫做全反射. 折射角θ2 为90°时,发生全反射现象.
在研究全反射现象中,刚好发生全反射的,即折射角等于90°时的入射角是一个很重要的物理量,叫做临界角.临界角用C 表示 θ1 ≥ 临界角 N O 光疏介质 发生全反射现象 光密介质 θ3 θ1 当光线从光密介质射入光疏介质时,如果入射角等于或大于临界角,就发生全反射现象. A C N'
折射角等于90°时的入射角叫做临界角,用符号C 表示.光从折射率为n的某种介质射到空气(或真空)时的临界角C 就是折射角等于90°时的入射角,根据折射定律可得: 因而 :
发生全反射的条件 ① 光从光密介质进入光疏介质; ② 入射角等于或大于临界角.
光导纤维 全反射现象是自然界里常见的现象,我们常听到的“光纤通信”就是利用了全反射的原理,为了说明光导纤维对光的传导作用,我们做下面的实验.
点击画面观看动画 弯曲的玻璃棒能传光
光导纤维是非常细的特制玻璃丝,直径只有几微米到几百微米之间,由内芯与外套两层组成.内芯的折射率比外套的大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射.光导纤维是非常细的特制玻璃丝,直径只有几微米到几百微米之间,由内芯与外套两层组成.内芯的折射率比外套的大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射. 光导纤维 把光导纤维聚集成束,使其两端纤维排列的相对位置相同,图像就可以从一段传到另一端了.
光导纤维的用途很大,医学上将其制成内窥镜,用来检查人体内脏的内部光导纤维的用途很大,医学上将其制成内窥镜,用来检查人体内脏的内部 内窥镜的结构 光导纤维在医学上的应用
光导纤维的用途很大,通过它可以实现光纤通信.光导纤维的用途很大,通过它可以实现光纤通信. 光纤 光纤通信的主要优点是容量大、衰减小、抗干扰性强.虽然光纤通信的发展历史只有20多年的,但是发展的速度是惊人的.
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